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19.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:

(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.

分析 (1)研究导体棒在绝缘涂层上匀速运动过程,受力平衡,根据平衡条件即可求解动摩擦因数μ.
(2)据题导体棒在滑上涂层之前已经做匀速运动,推导出安培力与速度的关系,再由平衡条件求解速度v.
(3)导体棒在滑上涂层滑动时摩擦生热为QT=μmgdcosθ,再根据能量守恒定律求解电阻产生的焦耳热Q.

解答 解:(1)在绝缘涂层上,导体棒做匀速直线运动,受力平衡,则有:
mgsinθ=μmgcosθ
解得:μ=tanθ
(2)导体棒在光滑导轨上滑动时:
感应电动势为:E=BLv
感应电流为:I=$\frac{E}{R}$
安培力为:F=BIL
联立得:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
受力平衡,有:F=mgsinθ
解得:v=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(3)导体棒在滑上涂层滑动时摩擦生热为:QT=μmgdcosθ
整个运动过程中,根据能量守恒定律得:3mgdsinθ=Q+QT+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:Q=2mgdsinθ-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}θ}{2{B}^{4}{L}^{4}}$.
答:(1)导体棒与涂层间的动摩擦因素μ为tanθ;
(2)导体棒匀速运的速度大小v为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q为2mgdsinθ-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}θ}{2{B}^{4}{L}^{4}}$.

点评 本题实质是力学的共点力平衡与电磁感应的综合,都要求正确分析受力情况,运用平衡条件列方程,关键要正确推导出安培力与速度的关系式,分析出能量是怎样转化的.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某校高二(3)班同学正在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,所有同学使用的小灯泡为同一型号,额定电压为2.5V,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.闭合开关后,一些同学出现了如下故障,请你分析出可能存在的问题(图甲中导线分别用a、b、c、d、e、f、g和h表示).

(1)若电压表的示数为2V,电流表的示数为零,小灯泡不亮,则断路的导线为d.
(2)若电压表的示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,则断路的导线为h.
(3)若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数不能调为零,则断路的导线为g.
(4)某位同学描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,小灯泡电阻随温度的升高而增大(填“变大”“变小”或“不变”).
(5)该同学把3个这样的小灯泡接入如图丙所示的电路,发现A灯泡恰好正常发光.已知电源电动势为4V,则该电源内阻r=1.67Ω(保留3位有效数字)

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10.某学习小组利用如图1所示的装置验证动能定理.

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(3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量?否(填“是”或“否”)

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C、往浅盘里倒入约2cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上
D、将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上
E、根据一滴溶液中纯油酸的体积和油膜的面积计算出油酸分子直径
(1)以上各实验步骤正确的顺序是CADBE
(2)实验中所用的油酸酒精溶液的百分比浓度为0.05%,每滴溶液的体积为0.02mL,描出油酸膜边缘轮廓如图所示.已知玻璃板上正方形小方格的边长为1cm,则油酸膜的面积约为1.1×10-2m2(保留两位有效数字).由以上数据,可估算出油酸分子的直径约为9.1×10-10m(保留两位有效数字)

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14.对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描  述中正确的是(  )
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