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【题目】如图所示,平行金属导轨宽度为L=0.6m,与水平面间的倾角为θ=37°,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3Ω的定值电阻,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面.有一质量为m=0.2kg,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为Ro=1Ω,它与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.3.现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度vo=10m/s向上滑行,上滑的最大距离为s=4m.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),以下说法正确的是( )

A. 把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75W

B. 导体棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J

C. 当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/s

D. 导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J

【答案】AD

【解析】试题分析:导体棒速度最大时产生的感应电动势最大,输出功率最大,由功率公式可以求出最大输出功率;

根据摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小关系判断导体棒的运动过程,然后答题;

由能量守恒定律求出金属棒的速度;

由能量守恒定律求出电阻上产生的焦耳热.

解:A、开始时,导体棒产生的感应电动势最大:E=BLv0=1×0.6×10=6V,电流I===1.5A,最大输出功率P=I2R=1.52×3=6.75W,故A正确;

B、导体棒到达最高点时,摩擦力f=μmgcos37°=0.3×0.2×10×0.8=0.48N,重力沿斜面向下的分类mgsin37°=0.2×10×0.6=1.2Nf,导体棒到达最高点后反向向下加速运动,整个过程中克服摩擦力做的总功W=f2s=0.48×2×4=3.84J,故B错误;

C、假设棒上滑做匀减速运动,设向上滑行距离d=2m时,速度为v,加速度大小为a.则有 0﹣v02=﹣2asv2﹣v02=﹣2ad,解得:a=12.5m/s2,向上滑行2m时,v==5m/s=7.07m/s,由于开始的2m内合力比后2m的合力大,加速度大,所以当导体棒向上滑行距离d=2m时,速度一定小于7.07/s.故C错误;

D、导体棒向上滑动过程中,由能量守恒定律得:mv2=+Q+mgssin37°Q=QR+QR0==,解得:QR=2.46J,故D正确;

故选:AD

练习册系列答案
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【题目】如图甲所示,质量为M的“”形金属框架MNPQ放在倾角为的绝缘斜面上,框架MNPQ部分的电阻不计,相距为L,上端NP部分的电阻为R。一根光滑金属棒ab在平行于斜面的力(图中未画出)的作用下,静止在距离框架上端NPL的位置。整个装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,其中B0t0均为已知量。已知ab棒的质量为m,电阻为R,长为L,与框架接触良好并始终相对斜面静止,t0时刻框架也静止,框架与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:

t0时刻,流过ab棒的电流大小和方向;

⑵0~t0时间内,通过ab棒的电荷量及ab棒产生的热量;

⑶框架MNPQ什么时候开始运动?

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D. 线圈每次通过中性面,感应电动势达为零

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【题目】下列现象中可以说明光是横波的是(  )

A. 光的干涉和衍射现象

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【题目】“探究碰撞中的不变量”的实验中:

(1)入射小球m1=15g,原静止的被碰小球m2=10g,由实验测得它们在碰撞前后的x-t图象如图,可知入射小球碰撞后的m1v1_____ kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1_____ kg·m/s,被碰撞后的m2v2_____kg·m/s。由此得出结论_______________________

(2)实验装置如图所示,本实验中,实验必须要求的条件是_______

A.斜槽轨道必须是光滑的

B.斜槽轨道末端点的切线是水平的

C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放

D.入射球与被碰球满足ma>mbra=rb

(3)图中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是______

A.ma·ON=ma·OP+mb·OM B.ma·OP=ma·ON+mb·OM

C.ma·OP=ma·OM+mb·ON D.ma·OM=ma·OP+mb·ON

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A. 沿着1和2下滑到底端时,物块的速率不同,沿着2和3下滑到底端时,物块的速率相同

B. 沿着1下滑到底端时,物块的速度最大

C. 物块沿若3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的

D. 物块沿着1和2下滑到底端的过程中,产生的热鲎是一样多的

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