【题目】如图甲所示,斜面上存在一有理想边界的匀强磁场,磁场方向与斜面垂直。在斜面上离磁场上边界0.36m处由静止释放一单匝矩形金属线框,线框底边和磁场边界平行,金属线框与斜面间的动摩擦因数0.5。整个线框进入磁场的过程中,机械能E和位移之间的关系如图乙所示。已知E0-E1=0.09J,线框的质量为0.1kg,电阻为0.06,斜面倾角370,磁场区域的宽度d=0.43m,求:
(1).线框刚进入磁场时的速度大小v1;
(2).线框从开始进入至完全进入磁场所用的时间t;
(3).线框穿越磁场的整个过程中电功率的最大值。
【答案】(1)1.2m/s (2)0.125s (3) 0.43W
【解析】试题分析:(1)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,机械能仍均匀减小,因为安培力也为恒力,线框做匀速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出线框进入磁场时的速度;
(2)结合功能关系求出线框进入磁场时的距离,从而得出金属线框刚进入磁场到恰完全进入磁场所用的时间.
(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内的电功率最大,根据速度位移公式求出线框出磁场时的速度,根据线框进入磁场时匀速运动得出安培力的大小,综合功率的表达式求出最大电功率.
解:(1) 金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,机械能仍均匀减小,因为安培力也为恒力,线框做匀速运动.则有:
v12=2as1,其中a=gsin37°-μgcos37°=2m/s2
可解得线框刚进入磁场时的速度大小为:v1=1.2m/s;
(2) 设线框边长为s2,即线框进入磁场过程中运动的建立为s2,
根据功能关系可得:△E2=Wf2+WA=(f+FA)s2,
其中有:△E2=(0.756-0.666)J=0.09J,f+FA=mgsin37°=0.6N,s2为线框的侧边长,
解得:s2=0.15m
;
(3) 线框刚出磁场时速度最大,线框内的电功率最大
由v22=v12+2a(d-s2),
解得:v2=1.6m/s
根据线框匀速进入磁场时,有:FA+μmgcos37°=mgsin37°
可求出:FA=0.2N
因为
求得:B2L2=0.01T2m2
将v2、B2L2的值代入得:Pm=I2R=0.43W.
点晴:对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.解决本题的关键能通过图象分析出物体的运动状况:先做匀加速,再做匀速,接着做匀加速.以及能对线框进行正确的受力分析和熟练运用运动学公式。
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【题目】如图甲所示为研究光电效应中入射光的频率、强弱与光电子发射情况的实验电路,阴极K受到光照时可以发射光电子,电源正负极可以对调。实验中得到如图乙所示的实验规律,下列表述错误的是( )
A. 在光照条件不变的情况下,随着所加电压的增大,光电流趋于一个饱和值
B. 在光的频率不变的情况下,入射光越强饱和电流越大
C. 一定频率的光照射光电管,不论光的强弱如何,遏止电压不变
D. 蓝光的遏止电压大于黄光的遏止电压是因为蓝光强度大于黄光强度
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【题目】2017年10月16日,美国激光干涉引力波天文台等机构联合宣布首次发现双中子星并合引力波事件,如图为某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动的示意图,若A星的轨道半径大于B星的轨道半径,双星的总质量M,双星间的距离为L,其运动周期为T,则
A. A的质量一定大于B的质量
B. A的线速度一定大于B的线速度
C. L一定,M越大,T越大
D. M一定,L越大,T越大
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【题目】如图所示,光滑的水平平行金属导轨间距为L,导轨电阻忽略不计。空间存在垂直于导轨平面竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轻质导体棒ab垂直导轨放置,导体棒ab的电阻为r,与导轨之间接触良好。两导轨之间接有定值电阻,其阻值为R,轻质导体棒中间系一轻细线,细线通过定滑轮悬挂质量为m的物体,现从静止释放该物体,当物体速度达到最大时,下落的高度为h。在本问题情景中,物体下落过程中不着地,导轨足够长,忽略空气阻力和一切摩擦阻力,重力加速度为g。求:
(1)物体下落过程的最大速度vm;
(2)物体从静止开始下落至速度达到最大的过程中,电阻R上产生的电热Q;
(3)物体从静止开始下落至速度达到最大时,所需的时间t。
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【题目】两个质点A、B放在同一水平面上,由静止开始从同一位置沿相同方向同时开始做直线运动,其运动的v – t图象如图所示。对A、B运动情况的分析,下列结论正确的是( )
A.A、B加速时的加速度大小之比为,A、B减速时的加速度大小之比为
B.在t = 3 t0时刻,A、B相距最远
C.在t = 5 t0时刻,A、B相距最远
D.在t = 6 t0时刻,A、B相遇
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【题目】如图所示,质量为m的长木板B放在光滑的水平面上,质量为的木块A放在长木板的左端,一颗质量为的子弹以速度射入木块并留在木块中,当木块滑离木板时速度为,木块在木板上滑行的时间为t,则下列说法正确的是
A. 木块获得的最大速度为
B. 木块滑离木板时,木板获得的速度大小为
C. 木块在木板上滑动时,木块与木板之间的滑动摩擦力大小为
D. 木块在木板上滑动时,因摩擦产生的热量等于子弹射入木块后子弹和木块减小的动能
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【题目】如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为2 kg、l kg,连接轻弹簧和物块的轻绳质量不计,轻弹簧的质量不计,轻绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法正确的是
A. 固定物块A,则弹簧的弹力大小为20 N
B. 固定物块B,则弹簧的弹力大小为40 N
C. 先固定物块A,在释放物块A的一瞬间,弹簧的弹力大小为10 N
D. 先固定物块A,释放物块A后,A、B、弹簧一起运动的过程中,弹簧的弹力大小为15N
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【题目】如图所示,在竖直面内有一磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、高度为h的有界匀强磁场,磁场上、下边界水平。将一边长为l(l<h)、质量为m的正方形导体框abcd从磁场上方由静止释放,ab边刚进入磁场的瞬间和刚穿出磁场的瞬间速度相等。已知导体框的电阻为r,导体框下落过程中,ab边始终保持水平,重力加速度为g。则
A. 导体框一定是减速进入磁场
B. 导体框可能匀速穿过整个磁场区域
C. 导体框穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为
D. 导体框进入磁场的过程中,通过某个横截面的电荷量为
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【题目】如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知R0=r,滑动变阻器的最大阻值为2r.当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列说法中正确的是
A. 电路中的电流变大
B. 电源的输出功率先变大后变小
C. 滑动变阻器消耗的功率变小
D. 定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小
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