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12.如图所示,将边长为L、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度也为L、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里,线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,并再次进入磁场时恰好做匀速运动,整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力,且有f=0.25mg,而线框始终保持在竖直平面内不发生转动.求
(1)线框最终离开磁场时的速度;
(2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度;
(3)整个运动过程中线框产生的焦耳热Q.

分析 (1)物体匀速运动,由共点力的平衡条件可求得线框的速度;
(2)由动能定理可求得物体从最高点落入磁场瞬间时的速度;
(3)对全程分析,由能量守恒定律可求得线框在上升阶段产生的焦耳热.

解答 解:(1)线框在下落阶段通过磁场过程中,始终做匀速运动,设其速度为v1,则有:
mg=f+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$,
解得:v1=$\frac{(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)设线框在上升阶段离开磁场时的速度为v2,由动能定理,线框从离开磁场至上升到最高点的过程有:
0-(mg+f)h=0-$\frac{1}{2}$mv22…①
线圈从最高点落至进入磁场瞬间,下落过程中有:
(mg-f)h=$\frac{1}{2}$mv12…②
由①②得:v2=$\frac{\sqrt{15}mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$
(3)设线框刚进入磁场时速度为v0,在向上穿越磁场过程中,产生焦耳热为Q1,由功能关系,则有:
$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv22=Q1+(mg+f)2L,
而v0=2v2
解得:Q1=$\frac{5}{4}mg(\frac{9{m}^{2}g{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}-2L)$
线框在下落过程中,产生的焦耳热为:Q2=2(mg-f)L,
解得:Q=Q1+Q2=$\frac{5}{4}mg(\frac{9{m}^{2}g{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}-2L)$+2(mg-f)L=$\frac{45{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{32{B}^{4}{L}^{4}}-mgL$,
答:(1)线框最终离开磁场时的速度$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度$\frac{\sqrt{15}mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)整个运动过程中线框产生的焦耳热$\frac{45{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{32{B}^{4}{L}^{4}}-mgL$.

点评 此类问题的关键是明确所研究物体运动各个阶段的受力情况,做功情况及能量转化情况,选择利用牛顿运动定律、动能定理或能的转化与守恒定律解决针对性的问题,由于过程分析不明而易出现错误,所以,本类问题属于难题中的易错题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.图(a)中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,加上周期为T的交变电压,在两板间产生交变电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板电势为零,A板电势φA随时间t变化的规律如图(b)所示(图中φ1、φ2和T均未知).在两板之间的中点P处,有一个带负电粒子(不计重力),在t=0时,粒子在电场力的作用下从静止开始运动.经过一个周期后(粒子没有和金属板相碰),该粒子恰好又回到P点,且粒子在P点的动能为Eh.则:
(1)φ1和φ2之比为多少?
(2)从O到$\frac{T}{2}$的过程中,电场力对粒子做的功为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.图甲是1996年在地球上空测定火箭组质量的实验情景,其实验原理如图乙所示.实验时,用双子星号宇宙飞船m=3400kg,去接触正在轨道上运行的火箭组M(发动机已熄火).接触后,开动飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速.推进器的平均推力F=895N,推进器开动时间为7s,测出飞船和火箭组的速度变化是0.91m/s,用这种方法测出火箭组的质量记为M1,而发射前科学家在地面上已测出该火箭组的质量M2=3660kg,则$\frac{{|{{M_1}-{M_2}}|}}{M_2}$最接近(  )
A.0.5%B.5%C.10%D.20%

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,倾角θ=37°的足够长斜面固定在水平地面上,质量m=2kg的物块在与斜面成37°角斜向上恒力F=20N的作用下,从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动.已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求物块在恒力F作用下向上运动的加速度a;
(2)若恒力F作用4s后撤去,求物块再经过多长时间返回斜面底端.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,理想变压器原线圈接正弦交变电源u=220$\sqrt{2}$sin100πt (V),额定电压为30V的用电器接在副线圈上.闭合开关S后,用电器正常工作,理想交流电流表A的示数为1.1A.下列判断正确的是(  )
A.理想交流电压表V的示数为220$\sqrt{2}$V
B.变压器输入功率为33$\sqrt{2}$ W
C.通过原线圈的电流的有效值为0.15A
D.电流频率为100Hz

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,波源S位于坐标原点O处,t=0时刻沿y轴向下开始振动,其振动频率为50Hz,振幅为2cm.S振动能形成一列沿x轴传播的简谐横波,波的传播速度v=40m/s,在x轴上有P、Q两点,其坐标分别为xP=4.2m,xQ=-1.4m.求P、Q两点起振的时间差并画出Q点的振动图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某校物理探究小组设计了一套利用透明直尺和光电计时器验证机械能守恒定律的实验装置,如图所示,当有不透光物体从光电门之间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.将具有很好挡光效果的宽度均为d(约为1 mm)的黑色磁带贴在质量为m的透明直尺上不同处.实验时,将直尺从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间△t与图中所示的高度差△h,并画出了如图乙所示的图象.

(1)编号为1、2、3、4、5的各黑色磁带通过光电门的时间越来越短(填“都相等”、“越来越长”、“越来越短”).
(2)若编号为3的黑色磁带通过光电门的时间为△t3,则直尺下落△h2的高度时对应的动能为$\frac{1}{2}m(\frac{d}{△{t}_{1}})^{2}$+mg△h2.(  用包括△t3的已知量字母表示).
(3)若图乙所示的图象斜率为k,且实验中机械能守恒,则当地的重力加速度为$\frac{k}{m}$.(用包括k的已知量字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在用伏安法测量电阻Rx的实验中,伏特表的内阻为4kΩ,毫安表的内阻为50Ω.某同学先用万用表对Rx粗测后.正确连接电路并通过实验数据得到I-U图象如图所示.

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(2)实验中要求被测电阻上的电压能够从零开始连续调节,请在虚线框内完成实验电路图.

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