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【题目】如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为2m的重物,另一端系一质量为m、电阻为R的金属杆。在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQEF,在QF之间连接有阻值也为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降。运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计一切摩擦和接触电阻,重力加速度为g,求:

(1)重物匀速下降的速度v

(2)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

(3)将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0,若从t=0开始磁感应强度逐渐减小,且金属杆中始终不产生感应电流,试写出磁感应强度的大小B随时间t变化的关系。

【答案】(1) ;(2) ;(3)

【解析】1)重物匀速下降时,设细线对金属棒的拉力为T,金属棒所受安培力为F,对金属棒受力,

由平衡条件:

由安培力公式得:F=B0IL

由闭合电路欧姆定律得:

由法拉第电磁感应定律得:E=B0Lv

对重物,由平衡条件得:T=2mg

由上述式子解得:

2)设电路中产生的总焦耳热为Q,则由系统功能原理得:

电阻R中产生的焦耳热为QR,由串联电路特点

所以

3)金属杆中恰好不产生感应电流,即磁通量不变Φ0=Φt,所以

式中

由牛顿第二定律得:对系统

则磁感应强度与时间t的关系为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1V2V3示数变化量的绝对值分别为ΔV1ΔV2ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则( )

A. A的示数增大

B. V2的示数增大

C. ΔV3ΔI的比值大于r

D. ΔV1大于ΔV2

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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.此方案验证机械能守恒定律方便快捷.

(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=_____mm

(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象______

A 图象 B 图象 C 图象 D. 图象

(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会____(填增大缩小不变).

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【题目】如图所示,两物体的质量比,它们原来静止在平板车上,间有一根被压缩了的弹簧,与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有(

A. 系统动量守恒

B. 系统动量守恒

C. 小车向左运动

D. 小车向右运动

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【题目】如图所示,电阻不计的两光滑金属导轨相距L放在水平绝缘桌面上,半径为R1/4圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐。两金属棒ab、cd垂直于两导轨且与导轨接触良好。棒ab质量为2m,电阻为r,棒cd的质量为m,电阻为r。重力加速度为g。开始棒cd静止在水平直导轨上,棒ab从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上.棒ab与棒cd落地点到桌面边缘的水平距离之比为3:1。求:

(1)棒ab和棒cd离开导轨时的速度大小;

(2)棒cd在水平导轨上的最大加速度;

(3)两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热。

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【题目】如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,一质量为2m的光滑弧形槽静止放在足够长的光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一质量为m的小物块从槽上高h处开始下滑,重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为

B. 物体第一次滑到槽底端时,槽的动能为

C. 在压缩弹簧的过程中,物块和弹簧组成的系统动量守恒

D. 物块第一次被弹簧反弹后能追上槽,但不能回到槽上高h

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【题目】图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱。已知谱线a是氢原子从n4的能级跃迁到n2能级时的辐射光,则谱线b可能是氢原子_____时的辐射光。(填选项前的字母)

A. n5的能级跃迁到n3的能级

B. n4的能级跃迁到n3的能级

C. n5的能级跃迁到n2的能级

D. n3的能级跃迁到n2的能级

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【题目】如图所示,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压U1加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场,M、N两板间的距离为d,电压为U2,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰.已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力.求:

(1)电子在偏转电场中的运动时间t;

(2)电子从偏转电场射出时沿垂直于板方向偏移的距离y.

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【题目】如图所示,两个圆心均在O点,半径分别为R的同心圆(OM、OQ分别为大圆的水平和竖直半径),在两圆间的环形区域内充满磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场(内、外边界上均有磁场)在小圆区域内有电场强度大小为E,方向与NP的夹角为30°斜向右下方的匀强电场,一带正电的粒子从大圆最右侧M点以竖直向上的速度沿磁场边界进入磁场,并恰好从内圆的最高点N垂直于电场的方向进入电场,最后从最低点P离开电场,不计粒子重力

(1)求该粒子的比荷

(2)要使该粒子不进入电场并在磁场中做完整的圆周运动,求粒子从M点入射的速度大小应满足的条件;

(3)撤去电场,使小圆区域内也充满同样的磁场,在大圆最低点Q使该粒子以不同方向的速度射入磁场,速度大小求粒子离开磁场时所有可能的出射方向。

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