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19.如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s′后停下,在滑行s′的过程中电阻R上产生的焦耳热为12J.求:
(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;
(2)导体杆运动过程中的最大速度vm
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式结合求解电量q.
(2)研究导体杆减速过程,根据能量守恒定律列式求解最大速度.
(3)由图可知,拉力F随着运动距离均匀增大,根据平均力算出拉力所做功,然后根据功能关系即可求解.

解答 解:(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量 q=$\overline{I}△t$=$\frac{Bl\overline{v}△t}{R+r}$=$\frac{Bls}{R+r}$=$\frac{2×1×5}{3+1}$=2.5C
(2)导体杆减速过程中,由$\frac{{Q}_{r}}{{Q}_{R}}$=$\frac{r}{R}$得:
杆产生的热量 Qr=$\frac{r}{R}$QR=$\frac{1}{3}$×12J=4J
由能量守恒得:$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=Qr+QR=4+12=16J
解得 vm=8m/s
(3)在拉力F作用过程中,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,故:
  Fm=BIml=Bl$\frac{Bl{v}_{m}}{R+r}$=$\frac{{2}^{2}×{1}^{2}×8}{3+1}$N=8N.
根据功能关系可知电路中产生的总焦耳热为:
 Q=WF-$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
由图知:F做功为 WF=$\overline{F}$s1+Fms2=$\frac{6+8}{2}$×4J+8×1J=36J
解得 Q=36J-$\frac{1}{2}×$0.5×82J=20J
故拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热为:Qr′=$\frac{3}{4}$Q=$\frac{3}{4}$×20J=15J.
答:
(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q是2.5C;
(2)导体杆运动过程中的最大速度vm是8m/s.
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热是15J.

点评 本题分析杆的运动过程是解题的基础,关键要会推导感应电量的表达式q=$\frac{△Φ}{R+r}$.对于变力做功,应根据力的平均值求其做功,而力随距离均匀变化时,力的平均值等于初末状态力的平均值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.质量为m、带电荷量为+q的微粒在O点以初速度v0与水平方向成θ角射出,如图所示,重力加速度为g.
(1).如果微粒只在重力和电场力作用下沿v0方向做匀速直线运动,则电场的大小和方向.
(2)若微粒在运动过程中所受阻力的大小恒为f.如果在某方向上加上一定大小的匀强电场后,能保证微粒仍沿v0方向做直线运动,试求所加匀强电场电场强度的最小值.

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10.下列关于电场与电场线的说法中,正确的是(  )
A.电场是人为规定的
B.电场是客观存在的特殊物质,它对放入其中的电荷有力的作用
C.电场线是客观存在的一条条的线
D.电场线既能描述电场的方向,又能描述电场的强弱

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.光电计时器是一种研究物体运动情况的常见仪器.当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用如图甲所示装置探究物体的加速度与合外力、质量关系,适当调节木板倾斜程度,以绳的拉力作为小车所受的合力.其 中NQ是水平桌面,PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,测得其宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2
(1)该实验中,若取小车质量M=0.4kg,改变砂桶和砂的质量m的值,进行多次实验,以下m的值不合适的是D.
A.m1=5g        B.m2=10g         C.m3=20g      D.m4=1kg
(2)为了计算出小车的加速度,除了测量 d、t1和t2之外,还需要测量1,2两个光电门之间的距离,若上述测量量用x表示,则用这些物理量计算加速度的表达式为a=$\frac{{d}^{2}({t}_{1}^{2}-{t}_{2}^{2})}{2x{t}_{1}^{2}{t}_{2}^{2}}$;
(3)某位同学经过测量、计算得到如表数据,请在图乙中作出小车加速度与所受合外力的关系图象.
组别1234567
M/kg0.580.580.580.580.580.580.58
F/N0.100.150.200.250.300.350.40
a/m•s-20.130.170.260.340.430.510.59
(4)由图象可以看出,该实验存在着较大的误差,产生误差的主要原因是:木板倾角偏小(或“平衡摩擦力不足”或“末完全平衡摩擦力”).

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14.如图所示A、B两物体用不可伸长细绳连接,在拉力F的作用下一起在水平地面上运动,两物体与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5,细绳与水平地面的夹角θ=37°,其中mA=4kg、mB=2kg.
(1)当拉力F=60N时,求两物体的加速度和两物体间细绳的拉力;
(2)要使B物体不离开地面,两物体一起运动的最大加速度多大?

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4.下列有关神州七号飞船的说法中正确的是(  )
A.2008年9 月25日晚21时10分04秒神州七号飞船成功发射升天,其中21时10分04秒指的是时间
B.神州七号飞船在发射升空阶段中的加速度方向竖直向上,它的返回舱返回地面阶段中着地前的加速度方向竖直向下
C.地面控制人员监测神州七号飞船在高空运行位置时可以将飞船看作质点
D.神州七号飞船在距离地面343km的高空运行时不受重力作用

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11.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的装置.

(1)下列说法中正确的是CD
A.在探究加速度与质量的关系时,应改变拉力的大小
B.在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象
D.当小车的质量远小于砝码盘和砝码的总质量时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砝码盘和砝码的总重力大小
(2)某同学测得小车的加速度a和拉力F的数据如表所示:(小车质量保持不变)根据表中的数据在图2坐标图上作出a-F图象.
F/N0.200.300.400.500.60
a/m?s-20.100.230.270.400.49
(3)该图线不通过坐标原点的原因可能是未平衡摩擦或平衡摩擦不够.
(4)图3为某同学在实验中获得的一条纸带,选出1、2、3、4、5共5个连续的记数点,已测得x1=1.45cm,x2=2.45cm,x3=3.55cm,x4=4.55cm.小车在打点计时器打出第3个计数点时的瞬时速度是0.30m/s,小车的加速度是1.05m/s2

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8.质量为m的圆球放在光滑斜面和光滑的竖直挡板之间,如图所示.当挡板位置由竖直沿逆时针转至水平的过程中,斜面和挡板对圆球的弹力大小的变化是(  )
A.斜面的弹力由零逐渐变大B.斜面的弹力由mg逐渐变小
C.挡板的弹力先变大后变小D.挡板的弹力先变小后变大

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9.如图所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒定拉力F,作用时间t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,(sin37°=0.6;cos37°=0.8取g=10m/s2)试求:
(1)撤去拉力前的加速度a1和刚撤去拉力时的加速度a2
(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ和拉力F的大小;
(3)t=6s时物体的速度v的大小,并在图乙上将t=6s内物体运动的v-t图象补画完整,要求标明有关数据.

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