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1.如图所示,足够长的光滑U型导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻,置于磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度时,运动的位移为x,则(  )
A.金属杆下滑的最大速度vm=$\frac{mgRsinα}{{B}^{2}{r}^{2}}$
B.在此过程中电阻R产生的焦耳热为mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2
C.在此过程中电阻R产生的焦耳热为$\frac{R}{R+r}$(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2
D.在此过程中流过电阻R的电量为$\frac{BLx}{R}$

分析 金属杆下滑达到最大速度v0时做匀速直线运动,根据安培力与速度的关系式和平衡条件求解最大速度.根据能量守恒定律求解焦耳热;根据q=$\frac{△Φ}{R}$求解电量;

解答 解:A、设金属杆下滑达到最大速度vm时做匀速直线运动,则有:mgsinα=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{r+R}$,
得:vm=$\frac{mg(R+r)sinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故A错误.
B、根据能量守恒定律得:在此过程中回路中产生的总热量为:Q=mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2
电阻R产生的焦耳热为:QR=$\frac{R}{r+R}$Q=(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2)=$\frac{R}{r+R}$(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2),故B错误,C正确.
D、在此过程中流过电阻R的电荷量为:q=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{BLx}{r+R}$,故D错误.
故选:C

点评 该题是电磁感应定律的综合应用,涉及的公式与知识点较多.其中通过金属棒横截面的电量q=$\frac{△Φ}{R+r}$,R+r应是回路的总电阻.

练习册系列答案
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11.如图所示,质量为m=2kg的小物块从一半径为R=1.25m的四分之一光滑圆弧轨道顶点A处由静止下滑,滑到圆弧最低点B后,滑上长为l=3.5m,质量为$\frac{m}{2}$、没有厚度的长板,物块与长板上表面间的动摩擦因数为μ1=0.2.长板放于平面上,它与水平面间的动摩擦因数μ2=0.1,物块滑出长板后,在水平面上做直线运动,然后滑离水平面做平抛运动,已知水平面的长度L=6.5m,水平面的高度h=1.25m,到达另一平面时水平飞行距离s=1m.重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)在圆弧轨道最低点B时物块对轨道的压力大小;
(2)物块与水平面间的动摩擦因数μ;
(3)物块滑离水平面时,它与长板左端的距离及平抛前整个过程中小物块损失的机械能.

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12.如图所示,电阻为R的正方形导线框abcd,边长ab=ad=L,质量为m,从某一高度自由落下,通过一磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域的宽度也为L,下落过程中线框平面始终保持在同一竖直面内,且ab边始终水平.导线框的ab边刚进入磁场恰好做匀速运动.(不考虑空气阻力,重力加速度为g)
(1)线框进入磁场的过程中ab两点间的电压.
(2)在线圈穿越磁场的全过程,线框中产生的焦耳热有多少.

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9.如图所示,倾角为θ的斜面体放在粗糙水平地面上,斜面顶端安有滑轮,不可伸长的轻绳连接A、B并跨过滑轮,起初A悬空,B静止于斜面上.现用水平力F拉住绳上的一点,使A从竖直缓慢移动到虚线位置,在此过程中斜面体与物体B始终保持静止.则(  )
A.绳子的张力一直增大
B.物块B受到的摩擦力一定沿斜面向上
C.斜面体对地面的压力减小
D.地面对斜面体的摩擦力增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.物理小组在一次探究活动中测量木块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图甲所示,一表面粗糙的长木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;长木板上有一正方体木块,其一端与纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与砝码盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在砝码盘中放入适量砝码,木块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点.

(1)实验开始之前某同学用游标卡尺测得正方体木块边长,读数如图乙所示,则边长为91.55mm.
(2)如图丙所示是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,测得相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22cm、SBC=4.64cm、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm,sEF=5.91cm,sFG=6.34cm,则木块的加速度a=0.42m/s2.(结果保留两位有效数字)
(3)然后该组同学用天平测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m;若木块的加速度用a表示,重力加速度用g表示,则所求木块与长木板间动摩擦因数表达式为μ=$\frac{mg-(M+m)a}{Mg}$.(用被测物理量的字母表示)

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