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14.如图所示,MN为金属杆,在竖直平面内贴着光滑金属导轨下滑,导轨的间距l=10cm,导轨上端接有电阻R=0.5Ω,导轨与金属杆电阻不计,整个装置处于B=0.5T的水平匀强磁场中.若杆稳定下落时,每秒钟有0.02J的重力势能转化为电能,则求MN杆的下落速度.

分析 当杆MN达到稳定状态时匀速下滑,重力势能转化为电能,根据能量守恒可知,整个电路消耗的电功率等于MN棒的重力功率,列式即可求得MN杆的下落速度v.

解答 解:杆稳定下落时做匀速运动,重力的功率等于电路的电功率,设重力的功率为P.
由题意有:P=0.02W…①
根据功能关系有:P=$\frac{{E}^{2}}{R}$…②
由法拉第电磁感应定律得:E=Blv…③
联立①、②、③得:P=$\frac{(Blv)^{2}}{R}$
代入数据得:v=2m/s
答:MN杆的下落速度为2m/s.

点评 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;另一条是能量的角度,分析能量如何转化是关键.本题要抓住杆MN达到稳定状态时速率v匀速下滑时,电功率等于重力的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.为了测量电流表A1的内阻,采用如图所示的电路,其中电流表A1的量程为0-300μA,内阻约为100Ω(待测).A2是标准电流表,量程是0-200μA,R1为电阻箱,阻值范围为0-999.9Ω.E为电池,电动势为3V,内阻不计.S1为单刀单掷开关,S2为单刀双掷开关.
按电路图接好电路后,将滑动变阻器R2和电阻箱R1适当调节后,将开关S2扳到接点1处,接通开关S1,凋节变阻器R2,使两个电流表的读数都是150μA.然后将开关S2扳到接点2,调节电阻箱R1,使标准电流表A2的读数仍为150μA.若此时电阻箱的读数是92.8Ω,则
(1)电流表A1的内阻为92.8Ω;
(2)为了保证两个电流表的安全使用,限流电阻R3的阻值应选D.
A.100Ω        B.150Ω   C.10kΩ        D.15kΩ
(3)为了便于实验操作和读数,滑动变阻器R2的最大阻值最好选B.
A.1kΩ        B.5kΩ     C.200Ω        D.500Ω

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5.如图电路(a)、(b)中,电阻R和自感线圈L的电阻值都是很小.接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光(  )
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B.在电路(a)中,断开S,A将先变得更亮,然后渐渐变暗
C.在电路(b)中,断开S,A将渐渐变暗
D.在电路(b)中,断开S,A将立刻熄灭

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2.如图所示,内壁光滑的半球形碗固定不动,其轴线垂直于水平面,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则(  )
A.球A的线速度大于球B的线速度
B.球A的角速度大于球B的角速度
C.球A的向心加速度小于球B的向心加速度
D.球A对碗壁的压力等于球B对碗壁的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.物体以v0的速度水平抛出,当竖直分位移与水平分位移大小相等时,以下说法不正确的是(  )
A.竖直分速度等于水平分速度B.瞬时速度的大小为$\sqrt{3}$v0
C.运动时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$D.运动位移的大小为$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$

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19.一本书放在水平桌面上,下列说法正确的是(  )
A.桌面受到的压力是由书的重力而产生的
B.书对桌面的压力是由桌面的形变而产成的
C.书对桌面的压力方向与书的形变方向相同
D.桌面对书的支持力方向与桌面的形变方向相反

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6.为了求出某一高楼的高度,让一石子从楼顶自由下落,空气阻力不计,测出下列哪个物理量的值就能计算出高楼的高度(  )
A.石子开始下落1s内的位移B.石子落地时的速度
C.石子最后1s内的位移D.石子通过最后1m的时间

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3.1g某种气体温度为27℃时,压强是60cmHg,体积是5L.2g这种气体,温度为127℃,压强是40cmHg,它的体积是20L.

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4.如图,足够大的平行板电容器的两个极板AB竖直放置,两极板间的距离为d,其间电场可视为匀强电场,在两板正中央的O点用长为l(l<$\frac{d}{2}$)的绝缘细线悬挂一带电小球,现给电容器缓慢充电,小球偏向B板.当悬线与竖直方向的夹角为53°时,保持两极板间的电压不变,缓慢将B极板向右移动,增加两极板间的距离,直到悬线和竖直方向的夹角减小到37°.(取sin37°=0.6)
(1)求B板向右移动的距离;
(2)此后若剪断悬线,求带电小球加速度的大小和方向.

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