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15.如图所示,光滑的平行金属导轨间距为L,导轨平面与水平夹角成α角,导轨下端接有阻值为R的电阻.质量为m的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,ab与导轨下端平行弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现给杆一沿轨道向下的初速度v0,杆向下运动至速度为零后,再沿轨道平面向上运动达最大速度v1,然后减速为零,再沿轨道平面向下运动,一直往复运动,最终到静止(金属细杆的电阻为r,导轨电阻忽略不计).重力加速度为g.则(  )
A.杆静止时弹簧伸长量为x=$\frac{mgsinα}{k}$
B.杆获得初速度v0的瞬间,通过R的电流为$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
C.杆由v0开始运动直到最后静止,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{Rm{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$
D.当杆的速度为v1时,离最初静止时的位置的距离为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{k(R+r)}$

分析 根据胡克定律结合平衡条件求解弹簧伸长量;给杆一沿轨道向下的初速度v0,切割磁感线产生的感应电动势为 E=BLv0;根据欧姆定律可求出通过R的电流大小.杆由初速度v0开始运动直到最后静止,弹簧的弹性势能不变,杆还静止在开始的位置,动能转化为内能,根据能量守恒求解焦耳热;由题知道杆沿轨道平面向上运动的最大速度为v1,此时杆所受的合外力为零.分别根据平衡条件和胡克定律求出杆静止时和速度为v1时弹簧伸长的长度,由几何关系可求得距离.

解答 解:A、杆静止时,弹簧的弹力等于重力沿斜面向下的分力,即kx=mgsinα,解得弹簧伸长量为x=$\frac{mgsinα}{k}$,故A正确;
B、细杆获得初速度瞬间,产生的感应电动势为:E=BLv0;根据欧姆定律得:I0=$\frac{E}{R+r}=\frac{BL{v}_{0}}{R+r}$,故B错误;
C、杆最后静止时,杆受到重力、导轨的支持力和弹簧的拉力,根据平衡条件和胡克定律可知,弹簧伸长的长度与原来静止时相同,所以杆静止在初始位置,
由能量守恒得:Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,根据焦耳定律可知电阻R上产生的焦耳热为QR=$\frac{R}{R+r}Q$=$\frac{Rm{{v}_{0}}^{2}}{2(R+r)}$,故C正确;
D、当杆的速度为v1时弹簧伸长x1,由平衡条件得:kx1=mgsinα+BI1L,即kx1=kx+BI1L,
此时有:I1=$\frac{{E}_{1}}{R+r}=\frac{BL{v}_{1}}{R+r}$,而△x=x1-x,联立解得:△x=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{k(R+r)}$,故D正确.
故选:ACD.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

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5.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、长为L、电阻为R的金属棒垂直导轨放置,且始终与导轨接触良好.金属导轨的上端连接一个阻值也为R的定值电阻.现闭合开关K,给金属棒施加一个平行于导轨斜向上、大小为F=2mg的恒力,使金属棒由静止开始运动.若金属棒上滑距离s时,金属棒开始匀速运动,则在金属棒由静止到刚开始匀速运动过程,下列说法中正确的是(重力加速度为g)(  )
A.金属棒的末速度为$\frac{3mgR}{{{B^2}{L^2}}}$
B.金属棒的最大加速度为1.4g
C.通过金属棒的电荷量为$\frac{BLs}{R}$
D.定值电阻上产生的焦耳热为$\frac{3}{4}$mgs-$\frac{{9{m^3}{g^2}{R^2}}}{{4{B^4}{L^4}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.实验室有下列器材:
A.灵敏电流计G(0~5mA,内阻约为50Ω);
B.电压表V(0~3V,内阻约为10kΩ);
C.电阻箱R1(0~999.9Ω);
D.滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A);
E.旧电池2节;
F.导线开关若干.
(1)某实验小组要测量两节干电池组的电动势和内阻,实验室提供的器材只能怪,由于灵敏电流计的量程太小,为了对灵敏电流计进行改装,需先测量灵敏电流计的内阻,测量电路如图甲所示,调节R2的阻值得到电压表示数为1.50V,灵敏电流计示数为3.00mA,电阻箱接入电阻为455.0Ω,则灵敏电流计内阻为45.0Ω(保留一位小数).

(2)为将灵敏电流计的量程扩大为50mA,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为5.0Ω(保留一位小数).
(3)根据图乙电路测得的数据作出U-IG(IG为灵敏电流计的示数)图象如图丙所示,则该干电池组的电动势E=2.91V、内阻r=13.7Ω(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.氢原子从能级n跃迁到能级m时吸收光的波长为λ1,从能级k跃迁到能级n时吸收光的波长为λ2.已知普朗克常量为h,真空中光速为c,则氢原子从能级m跃迁到能级k的过程中辐射(填“吸收”或“辐射”)的光子的能量为$\frac{hc({λ}_{1}+{λ}_{2})}{{λ}_{1}{λ}_{2}}$.

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10.一静止的铀核${\;}_{92}^{238}$U发生α衰变后变为钍核Th,放出的α粒子速度为0.1c(c是光在真空中的速度),不考虑相对论效应.
①试写出该衰变的核反应方程;
②求钍核的速度大小.

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20.水平面上的物体某时刻起受到方向不变、大小如图(a)所示的水平拉力F作用,物体前2s内运动的v-t图象如图(b)所示,则(  )
A.物体的质量为1kgB.3s末物体的速度为零
C.第1s内力F做功的平均功率为4WD.前3s内力F做的功为9J

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7.水平地面上堆放着相同的原木,如图甲所示,截面图如图乙所示,已知原木之间的滑动摩擦因素为μ,每根原木的重力为G,可将原木看成圆柱体,若要将最上面的那根原木沿轴线方向匀速拉出,水平拉力大小应为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{2}$μGB.μGC.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$μGD.2μG

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4.下列说法中正确的是(  )
A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短
B.β射线是原子被电离后核外电子形成的电子流
C.同种元素的两种同位素具有相同的核子数
D.卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型

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18.根据玻尔理论,下列说法正确的是(  )
A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量
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C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大
D.电子没有确定轨道,只存在电子云

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