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【题目】如图所示,无限长平行金属导轨EFPQ固定在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.06Ω的定值电阻,上端开口,垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。一质量m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。现用一质量M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放物体,当物体下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动,运动中ab始终垂直导轨并与导轨接触良好。不计空气阻力,sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2

(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度;

(2)ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q

(3)ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。

【答案】(1) (2)q=40C (3)

【解析】

(1)由静止释放物体,ab棒先向上做加速运动,随着速度增大,产生的感应电流增大,棒所受的安培力增大,加速度减小,棒做加速度减小的加速运动;当加速度为零时,棒开始匀速,速度达到最大。据法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、安培力公式、平衡条件等知识可求出棒的最大速度。

(2)本小问是感应电量的问题,据法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律、电流的定义式、磁通量的概念等知识可进行求解。

(3)ab棒开始运动到匀速运动,系统的重力势能减小,转化为系统增加的动能、摩擦热和焦耳热,据能量守恒定律可求出系统的焦耳热,再由焦耳定律求出电阻R上产生的焦耳热。

(1)金属棒ab和物体匀速运动时,速度达到最大值,由平衡条件知

对物体,有;对ab棒,有

联立解得:

(2) 感应电荷量

据闭合电路的欧姆定律

据法拉第电磁感应定律

ab棒开始运动到匀速运动的这段时间内,回路中的磁通量变化

联立解得:

(3)对物体和ab棒组成的系统,根据能量守恒定律有:

解得:电阻R上产生的焦耳热

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A.B.C.D.

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(1)请你帮小高把需要的实验器材连成实验电路图(电流表连成外接法)________;

(2)小高在实验时,电流表选用0.6A量程,某次的电流表指针如图(2)所示,则读数为_________A

(3)通过实验最终小高得到了LED灯的伏安特性曲线如图(3)所示,由图可知LED灯是________元件(选填线性非线性")

(4)小高接着想探究导体电阻与其影响因素关系,除图(1) 中需要的器材外,以下器材还需要的是________ (填图中器材的字母代号)

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B. 飞船的运行速度大于同步卫星的运行速度

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A. 通过ab棒的最大电流为

B. cd林的最大加速度为

C. 最终两金属棒将静止在导轨上

D. 整个过程中该系统产生的焦耳热为

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【题目】下图为探究加速度与力、质量的关系实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源。在小车质量未知的情况下研究在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系

1)完成下列实验步骤中的填空:

①平衡小车所受的阻力:去掉绳子和吊桶,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列_______的点。

②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_____________

③打开打点计时器电源,释放小车,获得带点的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m

④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③

⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距S1S2。求出与不同m相对应的加速度a

⑥以砝码的质量m为横坐标一为纵坐标,在坐标纸上做出关系图线。

2)根据上述操作完成下列填空:

①由图甲中的数据求得小车加速度的大小a______m/s(结果保留两位小数)

②图乙中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车受到的拉力为_______,小车的质量为_________(用kb表示)

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B. 地面对人的摩擦力为50 N

C. 绳对滑轮的作用力为100 N

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