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4.如图所示,足够长的光滑U形导轨宽度为L,其所在平面与水平面的夹角为α,上端连接一个阻值为R的电阻.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.今有一质量为m、有效电阻r的金属杆沿框架由静止下滑,设磁场区域无限大,当金属杆下滑达到最大速度vm时,运动的位移为x,求
(1)金属杆沿斜面下滑的最大速度?
(2)在此过程中电阻R产生的焦耳热为多少?
(3)在此过程中流过电阻R的电荷量q为多少?

分析 (1)金属杆下滑达到最大速度v0时做匀速直线运动,根据安培力与速度的关系式和平衡条件求解最大速度.
(2)根据能量守恒定律求解焦耳热;
(3)根据q=$\frac{△∅}{R}$求解电量;

解答 解:(1)金属杆下滑达到最大速度vm时做匀速直线运动,则有:mgsinα=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}$,
得:vm=$\frac{mg(R+r)sinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
(2)根据能量守恒定律得:在此过程中回路中产生的总热量为:Q=mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2
电阻R产生的焦耳热为:QR=$\frac{R}{R+r}$Q=$\frac{R}{R+r}$(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2).
(3)在此过程中流过电阻R的电荷量为:q=It=$\frac{BLv}{R+r}t$=$\frac{△∅}{R+r}=\frac{BLx}{R+r}$.
答:(1)金属杆沿斜面下滑的最大速度为$\frac{mg(R+r)sinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)在此过程中电阻R产生的焦耳热为$\frac{R}{R+r}$(mgxsinα-$\frac{1}{2}$mvm2);
(3)在此过程中流过电阻R的电荷量q为$\frac{BLx}{R+r}$.

点评 该题是电磁感应定律的综合应用,涉及的公式与知识点较多.其中通过金属棒横截面的电量q=$\frac{△∅}{R+r}$,R+r应是回路的总电阻.

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A.运行速度大于7.9 km/s
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12.下列说法正确的是(  )
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19.下列说法正确的是(  )
A.温度是分子平均动能的标志,物体温度升高,则物体的分子平均动能增大
B.布朗运动是指在显微镜下观察到的组成悬浮颗粒的固体分子的无规则运动
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13.在“验证机械能守恒定律”的实验中,
(1)下列叙述正确的是CD
A.实验中应用秒表测出重物下落的时间
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C.因为是通过比较$\frac{m{v}^{2}}{2}$和mgh是否相等来验证机械能是否守恒,故不需要测量重物的质量
D.释放重物前应手提纸带的上端,使纸带竖直通过限位孔
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根据纸带要求计算:(取g=9.8m/s2,保留三位有效数字)
①重锤从开始下落到打B点时,减少的重力势能为1.91J
②重锤从下落到打B点时增加的动能为1.88 J
③从②③数据可以看到重锤减少的重力势能略大于其增加的动能,分析原因可能是因为重锤在下落时要受到阻力作用(打点计时器对纸带的摩擦阻力、空气阻力等),重锤克服阻力做功要损失一部分机械能.

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14.如图所示,在高H=5m的光滑水平台上,有一用水平轻质细线拴接的完全相同、质量均为45g的滑块a和b组成的装置Q,Q处于静止状态.装置Q中两滑块之间有一处于压缩状态的轻质弹簧(滑块与弹簧不拴接).某时刻装置Q中的细线断开,弹簧恢复原长后,滑块a被水平向左抛出,落到地面上的A处,抛出的水平距离x=5m,滑块b沿半径为R=0.45m的光滑半圆弧做圆周运动并通过最高点C.空气阻力不计,取g=10m/s2,求:
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