【题目】如图所示,两平行光滑不计电阻的金属导轨竖直放置,导轨上端接一阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为d。矩形区域abdc内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,ab、cd之间的距离为L。在cd下方有一导体棒MN,导体棒MN与导轨垂直,与cd之间的距离为H,导体棒的质量为m,电阻为r。给导体棒一竖直向上的恒力,导体棒在恒力F作用下由静止开始竖直向上运动,进入磁场区域后做减速运动。若导体棒到达ab处的速度为v0,重力加速度大小为g。求:
(1)导体棒到达cd处时速度的大小;
(2)导体棒刚进入磁场时加速度的大小;
(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量和电阻R产生的热量。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】导体棒从开始到运动到cd处的过程,利用动能定理可求得导体棒到达cd处时速度的大小;求出导体棒刚进入磁场时所受的安培力大小,再由牛顿第二定律求得加速度的大小;导体棒通过磁场区域的过程中,根据电量与电流的关系以及法拉第电磁感应定律、欧姆定律结合求通过电阻R的电荷量.由能量守恒求电阻R产生的热量;
解:(1)根据动能定理:
解得导体棒到达cd处时速度的大小:
(2)根据牛顿第二定律:
安培力:
导体棒刚进入磁场时加速度的大小:
(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量:
通过电阻R的电荷量:
解得:
根据动能定理:
电路中的总热量:Q=WA
电阻R中的热量:
解得:
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【题目】如图,在“探究感应电流产生的条件”试验中,闭合电键后,不能使灵敏电流计指针偏转的措施是 ( )
A. 把原线圈从副线圈中拔出
B. 断开电键
C. 保持电路中电路稳定
D. 改变滑动变阻器阻值
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【题目】如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=30°,另一端点C为轨道的最低点,C点右侧的光滑水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M=2kg,上表面与C点等高.质量m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道,沿轨道滑行之后又滑上木板,已知木板的长度L=1m,取g=10m/s2,求:
(1)物块刚到达轨道上的C点时对轨道的压力;
(2)若物块与木板之间的动摩擦因数0.3≤≤0.8,物块与木板之间因摩擦产生的热量.
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【题目】如图所示,一个带少量正电的小球沿着光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,其速度方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,小球飞离桌面边缘后最后落到水平地板上。设其在空中飞行时间为t1,水平射程为s1,着地时速率为v1;撤去磁场,其余条件不变。小球飞行时间为t2,水平射程为s2着地时速率为v2,若不计空气阻力,则以下答案中正确的是( )
A. s1> s2 B. t1> t2
C. v1> v2 D. v1= v2
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【题目】如图所示的电路图是利用半偏法测量一块电流计G(量程300A,内阻100Ω到200Ω之间)的内阻。
现有器材如下:
A.直流电源(输出电压12 V)
B.电阻箱(999. 9Ω)
C.滑动变阻器(500Ω)
D.电位器(5kΩ)
E.电位器(50kΩ)
①电阻器选用________,电阻器选用________。(填器材前的字母)
②为了测定电流计G的内阻,在接通电路前,先把电阻器R1、的阻值调到最大。然后操作步骤依次是________(填选项前的字母),最后记录R2的阻值.
A.闭合
B.闭合
C.调节的阻值,使电流计指针偏转到满刻度
D.调节的阻值.使电流计指针偏转到满刻度的一半
E.调节的阻值.使电流计指针偏转到满刻度的一半
F.调节的阻值.使电流计指针偏转到满刻度
③若电流计半偏时,R2的阻值为120.0Ω,则电流计内阻Rg的测量值为_________Ω,由于存在系统误差,该测量值________电流计内阻的真实值(填“大于”或“小于”)。造成这种误差的原因是________________________________________。
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【题目】长为L的水平极板间,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,板间距离也为L,极板不带电。现有质量为m,电荷量为q的带正电粒子(重力不计),从左边极板间中点处垂直磁场以速度v水平射入,如图所示。欲使粒子不打在极板上,求粒子的速度应满足的条件
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【题目】汽车在限速为40km/h的道路上匀速行驶,驾驶员发现前方斑马线上有行人,于是减速礼让,汽车到达斑马线处时行人已通过斑马线,驾驶员便加速前进,监控系统绘制出该汽车的速度v随时间t变化的图像如图所示,下列说法正确的是
A. 减速前该车已超速
B. 汽车在加速阶段的加速度大小为3m/s2
C. 驾驶员开始减速时距斑马线18m
D. 汽车在加速阶段发动机的输出功率保持不变
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【题目】如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈的输入电压u随时间t变化图像如图乙所示,D为理想二极管,R为电阻箱,当电阻箱阻值R=11Ω时,下列说法正确的是
A. 原线圈的输入电压频率为50Hz
B. 电阻箱R两端电压的有效值为11V
C. 电阻箱R消耗的功率为22W
D. 若电阻箱R阻值变小,原线圈中的电流减小
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【题目】如图甲所示,ACD是固定在水平面上的半径为2r,圆心为O的金属半圆弧导轨,EF是半径为r、圆心也为O的半圆弧,在半圆弧EF与导轨ACD之间的半圆环区域内存在垂直导轨平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,B随时间t变化的图像如图乙所示。OA间接有电阻P,金属杆OM可绕O点转动,M端与轨道接触良好,金属杆OM与电阻P的阻值均为R,其余电阻不计。
(1)0-t0时间内,OM杆固定在与OA夹角为的位置不动,求这段时间内通过电阻P的感应电流大小和方向;
(2)t0~2t0时间内,OM杆在外力作用下以恒定的角速度逆时针转动,2t0时转过角度到OC位置,求电阻P在这段时间内产生的焦耳热Q;
(3)2t0~3t0时间内,OM杆仍在外力作用下以恒定的角速度逆时针转动,3t0时转到OD位置,若2t0时匀强磁场开始变化,使得2t0~3t0时间内回路中始终无感应电流,求B随时间t变化的关系式,并在图乙中补画出这段时间内的大致图像。
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