分析 记录较长时间说明导体棒已经匀速,由此得到匀速运动的电动势和电流强度大小,根据闭合电路的欧姆定律和共点力的平衡条件进行解答;闭合电键S,金属棒达到最大速度后两只灯泡能够正常发光,由此求解电动势和电流强度,根据电功率和机械功率的关系求解.
解答 解:计算机采集较长过程的数据并绘出完整的U-I图象如图(乙)所示,根据图线可得匀速运动时的电流强度为I=0.8A,对应的电压为E=2.5V;
根据共点力的平衡条件可得BIL=mg,解得BL=$\frac{mg}{I}=\frac{2}{0.8}=2.5$ (Tm)
根据E=BLv可得:v=$\frac{E}{BL}=\frac{2.5}{2.5}m/s=1m/s$;
两只灯泡都能正常发光时回路中的感应电动势E′=BLv′=3V,金属棒中的电流强度为I′=2×$\frac{3}{3}$A=2A;
解得最大速度v′=$\frac{E′}{BL}=\frac{3}{2.5}m/s$;
根据电功率和机械功率的关系可得:m′gv′=2P,
解得:$m′=\frac{2P}{gv′}=\frac{2×3}{10×\frac{3}{2.5}}kg$=0.5kg.
故答案为:1;0.5.
点评 本题主要是考查电磁感应现象与电路的问题,分析电路的连接情况、根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律结合图线给出的情景获取信息进行解答.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
编号 | 器材名称 | 规格与参数 |
A | 电源E | 电动势为3.0V,内阻不计 |
B | 电流表A1 | 量程0-10mA,内阻200Ω |
C | 电流表A2 | 量程0-600mA,内阻2Ω |
D | 电阻箱R | 阻值999.99Ω |
E | 滑动变阻器R1 | 最大阻值10Ω |
F | 滑动变阻器R2 | 最大阻值2kΩ |
电压U/V | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
电流I/A | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.39 | 0.45 | 0.49 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略通过“理想斜面”实验得出“力是维持物体运动的原因” | |
B. | 牛顿发现了万有引力,卡文迪许测出了万有引力常量 | |
C. | 库仑最先提出了在电场中引入电场线的观点研究电场 | |
D. | 奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | O、A 间的距离与A、B间的距离之比为5:3 | |
B. | O、A间的距离与A、B间的距离之比为3:5 | |
C. | t1与t2之比为2:3 | |
D. | t1与t2之比为3:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M点电势低于N点电势 | |
B. | 闭合回路中磁通量的变化率为Blv | |
C. | 金属杆所受安培力的反方向运动方向相反 | |
D. | 金属杆所受安培力的大小为$\frac{{B}^{2}lv}{r}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体表面张力产生的原因是由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离 | |
B. | 气体压缩到一定程度后很难再压缩式由于分子间存在强大的斥力 | |
C. | 在显微镜中看到的布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
D. | 党我们感到比较潮湿时,空气的相对湿度较大 | |
E. | 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 空气的相对湿度可用空气中所含水蒸气的压强来表示 | |
B. | 由热力学定律知,热量不可以从低温物体传递到高温物体 | |
C. | 对一定质量的理想气体,气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高 | |
D. | 露水总是出现在夜间和清晨,是气温的变化使空气里原来饱和的水蒸气液化的缘故 | |
E. | 将两个分子由距离极近移动到相距无穷远的过程中,它们的分子势能先减小后增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
I/A | 0.00 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
U/V | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
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