【题目】某同学利用如图的装置研究磁铁下落过程中的重力势能与电能之间的相互转化。内阻r=40的螺线管固定在铁架台上,线圈与电流传感器、电压传感器和滑动变阻器连接。滑动变阻器最大阻值40,初始时滑片位于正中间20的位置。打开传感器,将质量m=0.01kg的磁铁置于螺线管正上方静止释放,磁铁上表面为N极。穿过螺线管后掉落到海绵垫上并静止(磁铁下落中受到的阻力远小于磁铁重力,不发生转动),释放点到海绵垫高度差h=0.25m。计算机屏幕上显示出如图的UⅠ-t曲线,重力加速度g=10m/s2。计算结果均保留3位有效数字。如果有下列根号可取相应的近似值: ;,g=10m/s2。计算结果均保留3位有效数字。如果有下列根号可取相应的近似值:
(1)磁铁穿过螺线管过程中,螺线管产生的感应电动势最大值约为_________ V。
(2)图像中UI出现前后两个峰值,对比实验过程发现,这两个峰值是在磁铁刚进入螺线管内部和刚从内部出来时产生的,对这一现象相关说法正确的是(_______)
A.线圈中的磁通量经历先增大后减小的过程
B.如果仅略减小h,两个峰值都会减小
C.如果仅略减小h,两个峰值可能会相等
D.如果仅移动滑片,增大滑动变阻器阻值,两个峰值都会增大
(3)在磁铁下降h=0.25m的过程中,可估算重力势能转化为电能的效率约是_____。
【答案】1.05V ABD 2.582.76%
【解析】
(1)由UI-t曲线可知线圈的最大输出功率为:P出=0.0062W ①
线圈输出功率表达式为:P出=I2R外 ②
根据闭合电路欧姆定律得:E=I(R内+R外) ③
联立①②③将R内=40Ω,R外=20Ω代入得E=1.05V (1.0~1.1都对)
(2)磁铁进入线框时,磁通量增大,当磁铁从线框出来时,磁通量减小,故A正确;当h减小时,磁铁进入线框的速度减小,导致线框中磁通量的变化率减小,因此两个峰值都会减小,且两个峰值不可能相等,故B正确,C错误;根据闭合电路欧姆定律可知,当外电阻等于内电阻时,电源的输出功率最大,本题中滑动变阻器的最大阻值与内阻相等,因此增大滑动变阻器阻值,两个峰值都会增大,故D正确.故选ABD.
(3)下落过程减小的重力势能为:EP=mgh=0.025J;
根据图象物理意义可知:图象与横轴围成面积大小等于下落过程中电源的输出电能:
E出=2.15×104J
所以总能量为:
重力势能转化为电能的效率为:
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【题目】竖直平面内存在着如图甲所示管道,虚线左侧管道水平,虚线右侧管道是半径R=1m的半圆形,管道截面是不闭合的圆,管道半圆形部分处在竖直向上的匀强电场中,电场强度E=4×103V/m。小球a、b、c的半径略小于管道内径,b、c球用长的绝缘细轻杆连接,开始时c静止于管道水平部分右端P点处,在M点处的a球在水平推力F的作用下由静止向右运动,当F减到零时恰好与b发生了弹性碰撞,F-t的变化图像如图乙所示,且满足。已知三个小球均可看做质点且ma=0.25kg,mb=0.2kg,mc=0.05kg,小球c带q=5×10-4C的正电荷,其他小球不带电,不计一切摩擦,g=10m/s2,求
(1)小球a与b发生碰撞时的速度v0;
(2)小球c运动到Q点时的速度v;
(3)从小球c开始运动到速度减为零的过程中,小球c电势能的增加量。
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【题目】如图甲所示,阻值不计的光滑金属导轨在竖直面上平行固定放置,间距d为0.5m,下端通过导线与阻值RL为4Ω的小灯泡L连接,在矩形区域CDFE内有水平向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示,CE长为2m.在t=0时刻,电阻R为1Ω的金属棒以某一初速度从AB位置紧贴导轨向下运动,当金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,g取10m/s2.求:
(1)通过小灯泡的电流的大小;
(2)金属棒的质量;
(3)金属棒通过磁场区域所用的时间.
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【题目】如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S。在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动.已知活塞A的质量是m,活塞B的质量是0.5m。当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置。若用一竖直向下的拉力F作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动0.5l的距离,又处于静止状态,设整个过程中气体温度不变。求这时
(i)气缸内气体的压强;
(ii)拉力F的大小
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【题目】如图所示,矩形边界ABCD内存在磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里,AB长为2L,AD长为L。从AD的中点E以不同速率发射粒子,速度方向与AD成30°角,粒子带正电,电量为q,质量为m,不计粒子重力与粒子间的相互作用,下列判断正确的是( )
A. 粒子可能从BC边离开
B. 经过AB边的粒子最小速度为
C. 经过AB边的粒子最大速度为
D. AB边上有粒子经过的区域长度为2L
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【题目】一电路如图所示,电源电动势E=28v,内阻r=2Ω,电阻R1=4Ω,R2=8Ω,R3=4Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.20m,两极板的间距d=1.0×10-2m。
(1)闭合开关S稳定后,求电容器所带的电荷量为多少?
(2)当开关S闭合后,有一未知的、待研究的带电粒子沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入MN的电场中,已知该带电粒子刚好从极板的右侧下边缘穿出电场,求该带电粒子的比荷q/m(不计粒子的重力,M、N板之间的电场看作匀强电场,g=10m/s2)
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【题目】如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ABC为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆水平直径的两个端点,AC为圆弧。一个质量为m,电荷量为-q(q>0)的带电小球,从A点正上方高为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )
A. 小球在AC部分可能做匀速圆周运动
B. 小球一定能沿轨道运动到C点
C. 若小球能从B点离开,上升的高度一定小于H
D. 小球到达C点的速度可能为零
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【题目】一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. 质点振动频率为4Hz
B. 在10s内质点经过的路程是20cm
C. 在5s末,质点的速度为零,加速度最大
D. t=1.5s和t=4.5s两时刻质点的位移大小相等,都是
E. 质点的速度随时间t的变化规律
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【题目】如图所示,两个相同的光滑U形导轨相互靠近固定在绝缘水平面上,右侧导轨处在垂直于导轨平面向下的匀强磁场中,ab、cd导棒分别放在两个导轨上并与导轨垂直,ab导棒在水平拉力作用下向右做匀加速运动,导棒运动过程中始终与导轨接触良好并与导轨垂直,只计导体电阻,导轨电阻不计,则下列判断正确的是()
A. 导棒ab中有从a到b的电流
B. 导棒cd中有从c到d的电流
C. 导棒cd会向左移动
D. 拉力F随时间均匀增大
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