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【题目】电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S=1.3m,两导轨间距m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω,质量m=0.2㎏的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑,滑到斜面低端的速度为v=3m/s,取g=10m/s,求:

(1)金属棒下滑到斜面低端时的加速度.

(2)金属棒下滑到斜面低端的过程中电阻R上产生的焦耳热.

【答案】(1) 2.3m/s;(2) 0.3J;

【解析】试题分析:(1)分析金属棒的受力分析,导体棒受到重力,支持力,安培力,根据牛顿第二定律求得加速度.(2)根据动能定理和焦耳定律联立求解电阻R上产生的焦耳热.

1)金属棒下滑速度时,所受的安培力为:

由牛顿第二定律得:

解得:

2)根据动能定理可得:

根据功能关系可得产生的总热量

解得:Q=0.4J

则电阻R上的焦耳热为:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在一次救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机A,用悬索(重力可忽略不计)救护困在湖水中的伤员B. 在直升机A和伤员B以相同的水平速度匀速运动的同时,悬索将伤员吊起,在某一段时间内,AB之间的距离以l=Ht2(式中H为直升机A离地面的高度,各物理量的单位均为国际单位制单位)规律变化,则在这段时间内(  )

A. 悬索的拉力等于伤员的重力

B. 伤员处于超重状态

C. 从地面看,伤员做加速度大小、方向均不变的曲线运动

D. 从地面看,伤员做速度大小增加的直线运动

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【题目】物体在直角坐标系xOy所在的平面内由O点开始运动,其沿坐标轴方向的两个分速度随时间变化的图象如图所示则对该物体运动过程的描述正确的是()

A. 物体在0~3s做直线运动

B. 物体在3~4s做直线运动

C. 物体在3~4s做曲线运动

D. 物体在0~3s做变加速运动

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【题目】河宽l,水速u,船在静水中的速度v,欲分别按下列要求过河时,船头应与河岸成多大角度?过河时间是多少?

以最短时间过河;

以最小位移过河;

到达正对岸上游100 m处。

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【题目】有一电阻R,其阻值大约在40Ω至50Ω之间,需进一步用伏安法测定其阻值,现有下列器材:

电池组E,电动势为9V,内阻忽略不计:

电压表V,量程为0至10V,内阻20kΩ;

电流表A1,量程为0至50mA,内阻约20Ω;

电流表A2,量程为0至300mA,内阻约4Ω;

滑动变阻器R1,阻值范围为0至100Ω,额定电流1A;

滑动变阻器R2,阻值范围为0至1700Ω,额定电流0.3A;

开关S及导线若干.

实验中要求多测几组电流、电压值在实验中电流表应选________,滑动变阻器应选______,并且采用电流表的__________(填“内接法”或“外接法”).

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【题目】如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平面上的O点,此时弹簧处于原长.另一质量与B相同的滑块AP点以初速度v0B滑行,经过时间t时,与B相碰.碰撞时间极短,碰后AB粘在一起运动.滑块均可视为质点,与平面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g.求:

1)碰后瞬间,AB共同的速度大小;

2)若AB压缩弹簧后恰能返回到O点并停止,求弹簧的最大压缩量;

3)整个过程中滑块B对滑块A做的功.

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【题目】如图甲所示,一个匝数N=200、电阻r=2Ω的矩形线圈置于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的电流通过滑环与电刷输送到外电路。电路中的交流电压表为理想电表,可变电阻R接入电路的阻值为18Ω。穿过线圈的磁通量随时间的变化规律如图乙所示则下列说法正确的是

A. 线圈的面积为0.02m2

B. 线圈内产生的感应电动势的峰值为300V

C. 理想交流电压表的读数约为255V

D. 通过可变电阻的电流的瞬时值表达式为

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【题目】飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析。如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入ab间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入MN板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器。已知极板ab间的电压为,间距为d,极板MN的长度和间距均为L。不计离子重力及经过a板时的初速度。

1)若MN板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷kqm分别为离子的电荷量和质量)的关系式;

2)若在MN间只加上偏转电压,请写出离子在场中运动的轨迹方程,并论证说明不同正离子的轨迹是否重合;

3)若在MN间只加上垂直于纸面的匀强磁场。已知进入ab间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e。要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值

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【题目】宇航员乘坐宇宙飞船到达某行星后进行科学观测:该行星自转周期为T;宇航员在该行星北极距该行星地面附近h处自由释放一个小球(引力视为恒力),落地时间为t。已知 该行星半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(

A. 该行星的平均密度为

B. 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期小于

C. 如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为

D. 质量为m的宇航员在该星球表面赤道处的重力是

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