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15.如图甲所示,固定在水平桌边上的L双轨型平行金属导轨足够长,倾角为θ=53°,间距L=2m,电阻不计;导轨上两根金属棒ab、cd的阻值分别为R1=25Ω,R2=4Ω,ab棒的质量m1=5.0kg,cd棒质量m2=1.0kg,ab与导轨间的动摩擦因数μ1=$\frac{2}{15}$,cd与导轨间的动摩擦因数μ2=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个导轨置于磁感应强度B=5T、方向垂直倾斜导轨平面向上的匀强磁场中.现让ab棒从导轨上离桌面某一高度处由静止释放,当它刚要滑出导轨时,cd棒也恰好开始滑动,且ab棒下滑阶段,通过ab棒的电荷量为q=2C;g取10m/s2.求
(1)ab棒刚要滑出导轨时的速度
(2)在ab棒整个下滑阶段,ad棒中产生的热量;
(3)若ab棒无论从多高的位置释放,cd棒都不动,求ab棒质量满足的条件?

分析 (1)因两棒串联,所以两棒所受安培力大小相等,对cd棒分析,结合平衡,以及切割产生的感应电动势公式和欧姆定律求出cd棒恰好开始滑动时,ab棒的速度.
(2)根据电量的表达式q=n$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$求出ab棒下滑的距离.对整个系统运用功能关系求出整个电路产生的热量,从而得出cd棒上产生的热量.
(3)抓住ab棒匀速运动,cd棒都未滑动,分别对ab棒和cd棒分析,抓住cd棒安培力在水平方向上的分力小于最大静摩擦力,求出ab棒质量满足的条件.

解答 解:(1)因两棒串联,所以两棒所受安培力大小相等,
在cd棒刚滑动时,设ab棒的速度为v,此时对cd棒有:
BILsin37°=μ2(m2g+BILcos37°),
感应电流:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{BLv}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,
代入数据解得:v=1.5m/s;
(2)设ab棒下滑的距离为x,
则:q=$\frac{BLx}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,代入数据解得:x=1.2m,
对整个系统由能量守恒定律得:
Q=(m1gsinθ-μ1m1gcosθ)x-$\frac{1}{2}$m1v2
由串联电路知识可得cd棒产生的热量:
Q′=$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$Q,代入数据解得:Q′=25.05J;
(3)只要ab棒匀速运动cd棒都未滑动则满足要求,
匀速运动时对ab棒:F安培=m1gsinθ-μ1m1gcosθ,
此时对cd棒:F安培sinθ≤μ2(m2g+F安培cosθ),
代入数据解得:m1≤$\frac{125}{36}$kg≈3.47kg.
答:(1)ab棒刚要滑出导轨时的速度为1.5m/s.
(2)在ab棒整个下滑阶段,ad棒中产生的热量为25.05J;
(3)若ab棒无论从多高的位置释放,cd棒都不动,ab棒质量满足的条件是:m1≤3.47kg.

点评 本题是复杂的电磁感应现象,是电磁感应与力学知识、电路的综合,掌握电量的经验表达式q=n$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$,以及能够正确地受力分析,抓住临界情况,结合共点力平衡和能量守恒进行求解.

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5.如图所示,A、B是两个靠摩擦传动的不打滑靠背轮,它们的半径RA=2RB,a 和b两点在轮的边缘,c和d在各轮半径的中点,下列判断正确的有(  )
A.va=vbB.ωb=2ωaC.va=$\frac{{v}_{b}}{2}$D.ωbc

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6.“嫦娥二号”新开辟了地月之间的“直航航线”,即直接发射至地月转移轨道,再进入距月面约h的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(  )
A.由题目条件可知月球的平均密度为$\frac{{3{g_月}}}{4πGR}$
B.“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为$2π\sqrt{\frac{R}{g_月}}$
C.“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为$\sqrt{{g_月}(R+h)}$
D.“嫦娥二号”在工作轨道上运行时的向心加速度为($\frac{R}{R+h}$)2g

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图1所示的电路.器材如下:
①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω  
②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω  
③定值电阻R0:阻值为200Ω     
④滑动变阻器R:阻值范围为0~20Ω   
⑤干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小     
⑥电键S及导线若干
(1)实验步骤如下:
①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)
②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2
③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2
④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图2所示.
⑤根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=($\frac{1}{k}$-1)R0.(用k、R0表示)

(2)若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成如图3的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位.1、2两个档位为电流表档位,其中的大量程是小量程的10倍.
①关于此多用表,下列说法正确的是:AD
A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档   
B.当转换开关S旋到位置6时,是电流档
C.转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大  
D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
②图3中的电源E′的电动势为9.0V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接900Ω电阻时,表头G1刚好半偏.已知操作顺序和步骤都正确,则R5=29Ω,R6=261Ω.

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10.下列不是相对论的内容的是(  )
A.时间的相对性
B.尺缩效应
C.时钟变慢
D.质量不变,因为它是物体的固有属性,与运动状态无关

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20.如图所示,在xoy坐标系中,第Ⅰ、Ⅲ象限存在大小相等,方向相反的匀强磁场,第Ⅱ象限存在沿+x方向的匀强电场.A、B、C三点坐标分别为(-3l,l),(-2l,0)、(-3l,0).现让一带正电粒子从A点由静止释放,不计粒子的重力.
(1)若粒子释放的同时,在0≤y≤l且x≤0区域内再叠加与原电场大小相等、方向沿-y方向的匀强电场,发现粒子经磁场偏转后恰能从C点再次进入这一叠加电场中,求粒子在第Ⅲ象限中运动的半径;
(2)若粒子释放时,无(1)中的叠加电场,试求粒子通过y轴时的纵坐标y1
(3)满足条件(1)的情况下,求粒子通过y轴时的纵坐标y2

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7.测量一阻值约为6Ω的电阻,实验室备有下列器材:
A.电压表V1(3V,内阻约5kΩ)      B.电压表V2(6V,内阻约10kΩ)
C.电流表A1(10mA,内阻约20Ω)   D.滑动变阻器R1(0:10Ω)
E.滑动变阻器R2(0:100Ω)       F.定值电阻R3=8Ω
G.直流电源E(8V,内阻约0.2Ω)、导线若干、单刀单掷开关一个.

(1)实验要求电表示数从零开始变化,在如图1的方框里画出测量电路.
(2)除被测电阻外,所选实验仪器(填写序号,如A、B、C、D…)是ABDFG
(3)被测电阻Rx的测量公式为Rx=$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}-{U}_{1}}$-R3,式中物理量的意义是U1、U2分别为电压表V1,V2的读数考虑到电表内阻的影响,实验所测电阻值偏小(填“偏大”或“偏小”).
(4)实验中电压表的读数如图2所示,其读数为2.30V.

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4.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n1=1000匝.副线圈匝数n2=200匝,原线圈接交变电源,电压=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),副线圈接电动机.电动机内阻为5Ω,电流表A2示数为2A,电表对电路的影响忽略不计.则(  )
A.此交流电的频率为100HzB.此电动机输出功率为68W
C.电流表A1示数为10AD.电压表示数为220$\sqrt{2}$V

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5.如图所示,倾角θ=30°的斜面体A静止在水平地面上,一根轻绳跨过斜面体顶端的小滑轮,绳两端系有质量均为m的小物块a、b,整个装置处于静止状态.不计绳与滑轮间的摩擦,重力加速度为g,则(  )
A.小物块b受到竖直向上的摩擦力作用
B.小物块a受到沿斜面向下的摩擦力作用,大小为$\frac{1}{2}$mg
C.斜面体A受到水平地面向左的摩擦力作用
D.细绳对小滑轮的压力大小为mg

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