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1.如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻,区域cd以右区域内存在垂直导轨平面向下的有界匀强磁场,一质量为m、电阻为r的直金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.(已知:l=1m,m=1Kg,R=0.3Ω,r=0.2Ω)
(1)证明该金属棒在磁场中是做匀加速直线运动;
(2)求加速度的大小和磁感应强度的大小.

分析 (1)根据电阻两端电压随时间均匀增大,及感应电动势与速度的关系,可确定导体棒的速度也随时间均匀增大,即已证明导体棒做匀加速直线运动.
(2)根据牛顿第二定律,可得加速度与磁感应强度的大小

解答 解:(1)测得电阻两端电压随时间均匀增大,R两端电压U正比于电流I,感应电动势E正比于v,U随时间均匀增大,即V随时间均匀增大,加速度为恒量,所以金属棒做匀加速运动  
(2)对金属棒受力分析,由牛顿第二定律可知:
$F-\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}v}{R+r}=ma$
将F=0.5v+0.4带入得$(0.5-\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}{R+r})v+0.4=a$
因为a与v无关,所以a=0.4m/s2 
$0.5-\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}{R+r}=0$
代入数据:$0.5-\frac{{B}_{\;}^{2}×{1}_{\;}^{2}}{0.3+0.2}=0$
得B=0.5T
答:(1)证明如上;
(2)加速度的大小$0.4m/{s}_{\;}^{2}$和磁感应强度的大小0.5T

点评 考查安培力、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律的综合运动,关键是根据所给的情境分析导体棒的运动情况,弄清楚了导体棒的运动情况,这道题不难.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.有一长为L的列车,正以恒定的加速度过铁路桥,桥长为2L,现已知列车车头过桥头的速度为v1,车头过桥尾时的速度为v2,那么,车尾过桥尾时的速度为(  )
A.3v1-v2B.3v2-v1C.$\frac{\sqrt{3{{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}}}{2}$D.$\frac{\sqrt{3{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}}{2}$

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12.如图所示,一根长为L、不可伸长的轻绳跨过光滑的水平轴O,两端分别连接质量为2m的小球A和质量为m物块B,图中绳的水平段较长,由图示位置释放后,当小球转动到水平轴正下方时,轻绳的中点正好在水平轴O点处,且此时物块B的速度刚好为零,则下列说法中正确的是(  )
A.物块B一直处于静止状态
B.小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中机械能守恒
C.小球A运动到水平轴正下方时的速度大于$\sqrt{gL}$
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9.利用垃圾发电可减少垃圾堆放,消除细菌和减少传染病传播,减少大气污染.中国第一座垃圾电站在深圳市,日处理垃圾300吨,发电功率500kW.当采用10kV电压输电时,安装在输电线路起点的电度表和终点的电度表一昼夜读数相差2400kW•h,则输电线上的总电阻为40Ω,若要使输电线上损失的功率变为输送功率的1.25%,则输电电压应提高到40000V.

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16.一台交流发电机的输出功率为P=2.0×103kW且保持不变,输出电压为400V,用匝数比为1:50的升压变压器升压后向远方输电,若输电导线的总电阻为20Ω,求:
(1)输电线上损耗的功率为多少?
(2)若用户最终得到360V的工作电压,降压变压器的变压比应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图,平行长直金属导轨水平放置,导轨间距为l,一端接有阻值为R的电阻;整个导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B;一根质量为m的金属杆置于导轨上,与导轨垂直并接触良好.已知金属杆在导轨上开始运动的初速度大小为v0,方向平行于导轨.忽略金属杆与导轨的电阻,不计摩擦.证明金属杆运动到总路程的λ(0≤λ≤1)倍时,安培力的瞬时功率为P=$\frac{{{{(1-λ)}^2}{B^2}{l^2}v_0^2}}{R}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.物体做自由落体运动,先后经过空中M、N两点时的速度分别为v1和v2,则下列说法正确的是(  )
A.M、N两点间距离为$\frac{v_2^2-v_1^2}{2g}$B.M、N两点间距离为$\frac{v_2^2+v_1^2}{2g}$
C.经过MN所需时间为$\frac{{{v_2}-{v_1}}}{g}$D.经过MN中点时速度为$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$

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10.图1是“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图,以下列出了一些实验步骤:
A.用天平测出重物和夹子的质量
B.把打点计时器用铁夹固定放到桌边的铁架台上,使两个限位孔在同一竖直面内
C.把打点计时器接在交流电源上,电源开关处于断开状态
D.将纸带穿过打点计时器的限位孔,上端用手提着,下端夹上系住重物的夹子,让重物靠近打点计时器,处于静止状态
E.接通电源,待计时器打点稳定后释放纸带,之后再断开电源
F.用秒表测出重物下落的时间
G.更换纸带,重新进行两次实验

(1)对于本实验,以上不必要的两个步骤是A和F
图乙为实验中打出的一条纸带,O为打出的第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出),打点计时器每隔0.02s打一个点.若重物的质量为0.5kg,当地重力加速度取g=9.8m/s2,由图2所给的数据可算出(结果保留两位有效数字):
①从O点下落到B点的过程中,重力势能的减少量为0.86J.
②打B点时重物的动能为0.81J.
(2)试指出造成第(1)问中①②计算结果不等的原因是由于空气阻力和纸带与打点计时器的摩擦阻力做功.

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11.下列说法中正确的是(  )
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
B.比结合能越大,原子核越不稳定
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D.放射性元素的半衰期不会随温度或压强的变化而变化
E.康普顿效应表面光子不仅具有能量,而且还具有动量

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