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16.如图甲,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长l=0.1m,竖直边长L=0.3m.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1T,方向垂直线圈平面向里.线圈中通有可在0~2A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使得天平平衡,测出电流即可测得物体的质量.为使天平的量程达到1kg,线圈的匝数N1至少为50匝.若另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=5Ω,不接外电流时,两臂平衡.保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1m,如图乙所示.当挂盘中放质量为0.5kg的物体时,天平平衡,此时磁感应强度的变化率为2.5T/s.

分析 根据安培力的大小公式,结合安培力和重力平衡求出线圈的匝数;
通过法拉第电磁感应定律、欧姆定律求出感应电流的大小,抓住安培力和重力相等求出磁感应强度的变化率.

解答 解:左图中线圈受到安培力为:F=N1B0Il,
天平平衡有:mg=N1B0Il,
代入数据解得:N1=50匝
右图中,由电磁感应定律得:E=N2$\frac{△Φ}{△t}$
则:E=N2$\frac{△B}{△t}$ld
由欧姆定律得:I′=$\frac{E}{R}$
线圈受到安培力为:F′=N2B0I′l
天平平衡有:m′g=N22B0 $\frac{△B}{△t}$•$\frac{d{l}^{2}}{R}$
代入数据解得:$\frac{△B}{△t}$=2.5T/s
故答案为:50,2.5.

点评 本题综合考查了安培力大小公式、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律,抓住平衡列式求解,求解安培力时需注意线圈的匝数.

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①安装好打点计时器和纸带,调整导轨的倾斜程度,平衡小车摩擦力;
②细线通过导轨一端的定滑轮和动滑轮,与力传感器相连,动滑轮上挂上一定质量的钩码,将小车拉到靠近打点计时器的一端;
③打开力传感器并接通打点计时器的电源(频率为50Hz的交流电源),释放小车使小车在轨道上做匀加速直线运动;
④关闭传感器,记录下绳子拉力F;通过分析纸带得到小车加速度a;
⑤改变钩码的质量,重复步骤①②③④;
⑥作出a-F图象,得到实验结论.
(1)某同学使用的是电磁式打点计时器,在释放小车前,拍下了实验装置的部分细节图,下列图中操作不正确的是ABD

(2)本实验在操作中是否要满足钩码的质量远远小于小车的质量?不需要”);(填写“需要”或“不需要”);某次释放小车后,力传感器示数为F,通过天平测得小车的质量为M,动滑轮和钩码的总质量为m,不计滑轮的摩擦,则小车的加速度理论上应等于B
A.$a=\frac{F}{2M}$B.$a=\frac{F}{M}$C.$a=\frac{mg-2F}{M}$D.$a=\frac{2F}{M}$
(3)某次释放小车后得到一条纸带,舍去开头密集点,沿纸带运动方向依次取0、1、2、3、4、5共6个计数点.每相邻两计数点间各有四个点未标出,用米尺量出1、2、3、4、5点到0点的距离如图所示(单位:cm),以计数点0为0时刻,x=0,根据纸带和表格所给的数据,作出x-t2、v-t图象.请选择一个图象,求小车的加速度a等于3.00m/s2(保留3位有效数字)

计数点012345
时刻t/s00.10.20.30.40.5
速度v/m.s-10.911.211.511.822.12

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4.关于竖直上抛运动,下列说法正确的是:(空气阻力不计)(  )
A.上升过程是减速运动,加速度越来越小,下降过程是加速运动,加速度越来越大
B.上升时加速度小于下降时加速度
C.在最高点速度为零,加速度等于g
D.当物体到达最高点时物体处于平衡状态

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11.关于地球同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.它可以位于梧州的上空B.它的速度比第一宇宙速度大
C.所有同步卫星具有相同的质量D.它的周期等于地球的自传周期

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1.如图为P、Q两物体沿同一直线作直线运动的s-t图,下列说法中正确的有(  )
 
A.t1前,Q在P的前面
B.0~t1,Q的路程比P的大
C.0~t1,P、Q的平均速度大小相等,方向相同
D.P做匀速直线运动,Q做曲线运动

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8.如图所示,倾角为37°的斜面长L=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时静止释放在顶端的滑块,经过一段时间后小球恰好能够以垂直斜面的方向击中滑块.已知小球和滑块均视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是(  )
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