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【题目】如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?
(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰好达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的焦耳热Q?

【答案】
(1)解:当金属棒匀速下滑时速度最大,设最大速度为vm,达到最大时,则根据平衡条件有

mgsinθ=F

又 F=ILB,I= ,E=BLvm

R=R1+ +R=2R+ +R=6R

联立解得最大速度:vm=


(2)解:由能量守恒知,mg2S0sin30°=Q+

解得,Q=mgS0 =mgS0


【解析】(1)金属棒ab先加速下滑,所受的安培力增大,加速度减小,后匀速下滑,速度达到最大.由闭合电路欧姆定律、感应电动势和安培力公式推导出安培力的表达式,根据平衡条件求解最大速度.(2)当金属棒下滑直到速度达到最大的过程中,金属棒的机械能减小转化为内能,根据能量守恒定律求解电热Q.
【考点精析】解答此题的关键在于理解动能定理的综合应用的相关知识,掌握应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷,以及对能量守恒定律的理解,了解能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变.

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【题目】某同学利用图甲所示的电路描绘一个标有“3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,现有电源(电动势6V,内阻不计)、电压表(0~3V,内阻约3kΩ)、开关和导线若干.

其它可供选用的器材如下:
A.电流表(0~250mA,内阻约5Ω)
B.电流表(0~0.6A,内阻约0.2Ω)
C.滑动变阻器(0~10Ω)
D.滑动变阻器(0~50Ω)
①为减小测量误差并便于操作,在实验中电流表应选用 , 滑动变阻器应选用(选填器材前的字母)
②图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线.请根据图甲补充完成图乙中实物间的连线
③实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示.如果将这个小灯泡接到电动势为3.0V、内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是W(结果保留两位有效数字).
④实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及小灯泡消耗的功率P也随之变化.图丁各示意图中正确反映P﹣U2关系的是

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【题目】如图所示,在水平面上运动的小车里用两根轻绳连着一质量为m的小球,绳子都处于拉直状态,BC绳水平,AC绳与竖直方向的夹角为θ,小车处于加速运动中,则下列说法正确的是(   )

A. 小车的加速度一定为gtanθ

B. 小车一定向左运动

C. AC绳对球的拉力一定是

D. BC绳的拉力一定小于AC绳的拉力

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【题目】一个静止的氡核 Rn,放出一个α粒子后衰变为钋核 Po,同时放出能量为E=0.26MeV的光子.假设放出的核能完全转变为钋核与α粒子的动能,不计光子的动量.已知M氡=222.08663u、mα=4.0026u、M钋=218.0766u,1u相当于931.5MeV的能量.
(1)写出上述核反应方程;
(2)求出发生上述核反应放出的能量;
(3)确定钋核与α粒子的动能.

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【题目】完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力F1、F2作用下,由静止开始做匀加速直线运动,分别经过时间t0和4t0 , 速度分别达到2v0和v0时撤去F1、F2 , 甲、乙两物体开始做匀减速直线运动,直到静止.其速度随时间变化情况如图所示,则下列各项说法中正确的是( )

A.若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、x2 , 则x1=2x2
B.若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x1′、x2′,则x1′=1.2 x2
C.甲、乙两物体匀减速过程的位移之比为2:1
D.若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为a1和a2 , 则a1=4a2

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【题目】如图所示,一质量为m的木块靠在竖直粗糙的墙壁上,且受到水平力F的作用,下列说法正确的是

A. 若木块静止,当F增大时,木块受到的静摩擦力随之增大

B. 若木块沿墙壁向下运动,则墙壁对木块的摩擦力大小为μF

C. 若开始时木块静止,当撤去F后,木块沿墙壁下滑时,木块不受滑动摩擦力作用

D. 木块对墙壁的压力是墙壁形变而产生的,墙壁对木块的支持力是木块形变而产生的

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【题目】某同学模拟“远距离输电”,将实验室提供的器材连接成如图所示电路,A,B为理想变压器,灯L1、L2相同且阻值不变.保持A的输入电压不变,开关S断开时,灯L1正常发光.则( )

A.紧闭合S,L1变亮
B.紧闭合S,A的输入功率变小
C.仅将滑片P上移,L1变亮
D.仅将滑片P上移,A的输入功率变小

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【题目】某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻(二极管具有单向导电性,电流正向通过时几乎没有电阻,电流反向时,电阻很大),完成下列测量步骤:

⑴检查多用电表的机械零点.
⑵将红、黑表等分别插入正、负表笔插孔,二极管的两个极分别记作a和b,将红表笔接a端黑表笔接b端时,表针几乎不偏转,红表笔接b端黑表笔接a端时表针偏转角度很大,则(填“a”或“b”)端为二极管的正极.
⑶为了测量该二极管的反向电阻,将选择开关拨至电阻“×100”挡位,进行正确的测量步骤后,发现表针偏角较小.为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘中央,应重新选择量程进行测量.则该同学应选择(“×10”或“×1k”)挡,然后 , 再进行测量.测量后示数如图所示,则测量结果为
⑷测量完成后,将选择开关按向挡位置.

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【题目】如图所示,水平向右、磁感应强度为B的匀强磁场中,一边长为L的正方形单匝线圈abcd绕水平中以轴OO’沿逆时针方向以角速度 匀速转动,OO’与磁场方向垂直。线圈的两端与磁场外的电阻相连组成闭合电路,则( )

A.线圈平面垂直于磁场方向时,穿过线圈平面的磁通量最小
B.线圈平面垂直于磁场方向时,线圈中的感应电流最大
C.线圈中的感应动势的峰值为BL2
D.线圈中交变电流的频率是

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