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【题目】如图所示,足够长的光滑金属框竖直放置,框宽L05 m框的电阻不计,匀强磁场磁感应强度B1 T,方向与框面垂直,金属棒MN的质量为100 g,电阻为1 Ω.现让MN无初速地释放并与框保持接触良好的竖直下落,从释放到达到最大速度的过程中通过棒某一横截面的电量为2 C,求此过程中回路产生的电能.(空气阻力不计,g10 m/s2

【答案】32 J

【解析】

试题

金属棒下落过程做加速度逐渐减小的加速运动,加速度减小到零时速度达到最大,根据平衡条件得

mg

在下落过程中,金属棒减小的重力势能转化为它的动能和电能E,由能量守恒定律得

mghE ②

通过导体某一横截面的电量为q

Emgh4J08J32 J

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,杆BCB端用铰链固定在竖直墙上,另一端C为一滑轮。重物G上系一绳经过滑轮固定于墙上A点处,杆恰好平衡。若将绳的A端沿墙缓慢向下移(BC杆、滑轮、绳的质量及摩擦均不计),则()

A.绳的拉力增大,BC杆受绳的压力增大

B.绳的拉力不变,BC杆受绳的压力增大

C.绳的拉力增大,BC杆受绳的压力减小

D.绳的拉力不变,BC杆受绳的压力减小

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【题目】如图为演示波的衍射装置,S为水平面上振动的波源,MN是水面上的两块挡板,其中N板可以移动,两板间有一狭缝,此时测得图中A处没有振动,下列说法正确的是(  )

A.使波源的振动频率增大,可以使A处的水振动起来

B.使波源的振动频率减小,可以使A处的水振动起来

C.移动N板使狭缝间距增大,可以使A处的水振动起来

D.A点振动后,挡板两边的波纹间距相等

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【题目】如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B=2T的匀强磁场,MN的左侧有一质量为m=0.1kg的矩形线圈bcdebc边长L1=0.2m,电阻R=2Ωt=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场,在整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示。则(  )

A.恒定拉力大小为005N

B.线圈在第2s内的加速度大小为1m/s2

C.线圈be边长L2=05m

D.在第2s内流过线圈的电荷量为0.2C

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【题目】国标(GBT)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:

电源(电动势约为3 V,内阻可忽略);电压表V1(量程为3 V,内阻很大);

电压表V2(量程为3 V,内阻很大);定值电阻R1(阻值4 kΩ);

定值电阻R2(阻值2 kΩ);电阻箱R(最大阻值9 999 Ω);

单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。

实验步骤如下:

A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d

B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L

C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;

D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R

E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤CD,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R

F.断开S,整理好器材。

1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d_______mm

2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx_______(用R1R2R表示);

3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的关系图象。则自来水的电阻率ρ_______Ω·m(保留两位有效数字);

4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将_____(填偏大”“不变偏小)。

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【题目】如图所示为一个单匝闭合线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时产生的正弦式交变电流的波形图,若只将线圈的转速变为原来的2倍,则(

A.峰值变为20AB.周期变为0.4s

C.转速变为100r/s D.提高转速前,在t=0.05st=0.1s时间内,穿过线圈的磁通量逐渐增大

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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电压表为理想电表,R为光敏电阻(其阻值随光的照射强度增大而减小),是三个额定电压均为10V的灯泡,其中规格相同。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,三个灯泡均正常发光,设灯泡不会烧坏,下列说法正确的是( )

A.电路中电流1s内改变50次方向

B.灯泡L1L2的电功率之比为1:5

C.若将灯泡换为一个理想二极管,则电压表示数为11V

D.若将灯泡换为一个理想电流表,把照射R的光减弱,仍然可能正常发光

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【题目】在学习了电磁驱动和电磁制动后,某物理兴趣小组的同学设计了如下装置进行研究。如图所示,足够长平行光滑导轨的间距L0.2mb1b2右侧轨道水平,左侧曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均电阻不计。在水平轨道内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.8T。质量为M0.2kg、电阻为R10.1Ω的金属棒b垂直于轨道静止放置在与b1b2相距1m远的水平轨道上,并用插销固定。质量为m0.1kg、电阻为R20.2Ω的金属棒a由曲线轨道上端a1a2处静止释放,a1a2处到水平轨道的竖直高度h0.45m,若金属棒a在运动过程中始终与导轨垂直且保持良好接触,金属棒ab相撞时无能量损失,g10m/s2。求:

(1)金属棒a1次滑到b1b2处时的速度大小;

(2)金属棒a与金属棒b碰撞的次数;

(3)若撤去固定金属棒b的插销,使其能自由移动,金属棒a还是由曲线轨道上端a1a2处静止释放,金属棒b初始静止在水平轨道上,两棒最终运动达到稳定状态。要使两棒不相碰,则金属棒b初始位置距离b1b2至少多远?整个运动过程中金属棒b上产生的焦耳热是多少?

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【题目】如图所示,宽度为d、厚度为h的导体放在垂直于它的磁感应强度为B 的匀强磁场中,当电流通过该导体时,在导体的上、下表面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.实验表明:当磁场不太强时,电势差U、电流I和磁感应强度B的关系为:,式中的比例系数K称为霍尔系数.设载流子的电量为q,下列说法正确的是(  )

A. 载流子所受静电力的大小

B. 导体上表面的电势一定大于下表面的电势

C. 霍尔系数为,其中n为导体单位长度上的电荷数

D. 载流子所受洛伦兹力的大小,其中n为导体单位体积内的电荷数

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