分析 (1)先由数学知识写出F与t的关系式.再根据法拉第定律、欧姆定律和安培力公式、平衡条件求解磁场随时间均匀变化的变化率k.
(2)结合图象的信息,求解电阻R.
解答 解:根据法拉第电磁感应定律得:回路的感应电动势 E=$\frac{△B}{△t}$aL=kaL
感应电流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{kaL}{R}$
t时刻,F=F安=BIL=(B0+kt)•$\frac{kaL}{R}$•L=$\frac{{k}^{2}a{L}^{2}}{R}$t+$\frac{{B}_{0}ka{L}^{2}}{R}$
由数学知识可知:$\frac{{k}^{2}a{L}^{2}}{R}$=$\frac{{F}_{1}-{F}_{0}}{{t}_{1}}$
$\frac{{B}_{0}ka{L}^{2}}{R}$=F0
解得:k=$\frac{{B}_{0}({F}_{1}-{F}_{0})}{{F}_{0}{t}_{1}}$,R=$\frac{{B}_{0}^{2}a{L}^{2}({F}_{1}-{F}_{0})}{{F}_{0}^{2}{t}_{1}}$
答:(1)磁场随时间均匀变化的变化率k是$\frac{{B}_{0}({F}_{1}-{F}_{0})}{{F}_{0}{t}_{1}}$;?
(2)若MN距左端距离为a,则电阻值R为$\frac{{B}_{0}^{2}a{L}^{2}({F}_{1}-{F}_{0})}{{F}_{0}^{2}{t}_{1}}$.
点评 本题根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势,由欧姆定律和安培力公式推导安培力的表达式,是常用的方法和思路.还要把握图象的信息,如斜率、截距等求解.
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| A. | 在光滑水平面上推力做的功较多 | B. | 在粗糙水平面上推力做的功较多 | ||
| C. | 推力对物块做的功一样多 | D. | 无法确定哪种情况做的功较多 |
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| A. | 小球做简谐运动的频率为4Hz,振幅为4cm | |
| B. | 小球的质量为0.1kg | |
| C. | 2s末至4s末弹力对小球做的功为零 | |
| D. | 3s末小球的加速度为10m/s2 |
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| A. | 速率增大,半径也随之增大 | B. | 速率逐渐减小,半径不变 | ||
| C. | 速率不变,半径逐渐增大 | D. | 速率不变,半径逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在同一位置水平抛出的物体,初速度越大者着地时竖直速度越大 | |
| B. | 以同一初速度水平抛出的物体,抛出点越高者着地速度越大 | |
| C. | 在任意两个连续相等的时间内,竖直方向位移之差恒相等 | |
| D. | 在任意两个相等的时间内,速度的变化量恒相等 |
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| 按速率大小划分区间(m/s) | 各速率区间的分子数占总分子数的百分率% | |
| 温度为0℃时 | 温度为100℃时 | |
| 100以下 | 1.4 | 0.7 |
| 100-200 | 8.1 | 5.4 |
| 200-300 | 17 | 11.9 |
| 300-400 | 21.4 | 17.4 |
| 400-500 | 15.1 | 16.7 |
| 500-600 | 9.2 | 12.9 |
| 600-700 | 4.5 | 7.9 |
| 800-900 | 2 | 4.6 |
| 900以上 | 0.9 | 3.9 |
| A. | 不论温度有多大,速率很大和很小的分子总是少数分子 | |
| B. | 温度变化,“中间多两头少”的分布规律发生改变 | |
| C. | 某一温度下,速率都在某一数值附近,离开这个数值越远,分子越少 | |
| D. | 温度增加时,速率小的分子数减小了 |
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