【题目】如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2 Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4 Ω的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长 l=2 m,有一阻值r=2 Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处(恰好不在磁场中)。CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示。在t=0至t=4 s内,金属棒PQ保持静止,在t=4 s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动。已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。求:
(1)通过小灯泡的电流;
(2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小。
【答案】(1)0.1A(2)1m/s
【解析】试题分析:(1) 在t=0至t=4 s内,金属棒PQ保持静止,磁场变化导致电路中产生感应电动势。电路为r与R并联,再与RL串联,电路的总电阻
R总=RL+=5 Ω(2分)
此时感应电动势
E==dl=0.5×2×0.5 V=0.5 V(2分)
通过小灯泡的电流为:I==0.1 A。(2分)
(2) 当棒在磁场区域中运动时,由导体棒切割磁感线产生电动势,电路为R与RL并联,再与r串联,此时电路的总电阻
R总′=r+=Ω=Ω(2分)
由于灯泡中电流不变,所以灯泡的电流IL=I=0.1 A,则流过金属棒的电流为
I′=IL+IR=IL+=0.3 A(2分)
电动势E′=I′R总′=Bdv(1分)
解得棒PQ在磁场区域中运动的速度大小
v=1 m/s(1分)
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【题目】如图所示,固定的绝热汽缸内有一质量为m的“T”形绝热活塞(体积可忽略),距汽缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计)。初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离汽缸底部为1.5h0。已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,汽缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g。试求:
(1)初始时,两边水银柱的高度差h;
(2)缓慢降低气体温度,“T”形绝热活塞刚好接触汽缸底部时的温度;
(3)改变气体温度,两边水银面相平时的温度。
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【题目】如图所示,某种透明材料做成的三棱镜,其横截面是边长为a的等边三角形,现用一束宽度为a的单色平行光束,以垂直于BC面的方向正好入射到该三棱镜的AB及AC面上,结果所有从AB、AC面入射的光线进入后恰好全部直接到达BC面。求:
(ⅰ)该材料对此平行光束的折射率;
(ⅱ)这些直接到达BC面的光线从BC面折射而出后,如果照射到一块平行于BC面的屏上形成光斑,则当屏到BC面的距离d满足什么条件时,此光斑分为两条?
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【题目】小明同学在上海迪士尼乐园体验了超刺激的游戏项目“创极速光轮”后,对“过山车”类型的轨道运动充满了兴趣。为此他自己利用器材设计拼接了一条轨道,如图所示,ABC为一条水平轨道,BC段长度为20cm,斜直轨道CD段长度15cm,与水平面夹角θ=370,BC段与CD段在C点平滑连接,竖直圆弧轨道DEF的圆心为O1,半径R1=10cm,圆轨道与CD相切于D点,E为圆弧轨道的最高点,半径O1F水平,FG段为竖直轨道,与1/4圆轨道GH相切于G点,圆形轨道GH圆心为O2,半径R2=4cm,G、O2、D在同一水平线上,水平轨道HK长度为40cm,HK与CD轨道错开。在AB段的A端固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时刚好位于B端,现在B端放置一个小环(可视为质点)但不栓接,小环的质量为m=0.01kg,现推动小环压缩弹簧d后释放,小环恰好能运动到D点。已知小环只在轨道BC、CD、HK上受到摩擦力,动摩擦因数μ=0.5,弹簧弹性势能与弹簧弹性形变量的二次方成正比。不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.则:
(1)求小环在B点的速度大小v;
(2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力;
(3)小环能否停在HK上?若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。
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【题目】如图甲所示,一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能E与物体通过路程x的关系图象如图乙所示,其中0~x1过程的图象为曲线,x1~x2过程的图象为直线(忽略空气阻力)。则下列说法正确的是( )
A. 0~x1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断减小
B. 0~x1过程中物体的动能一定增加
C. x1~x2过程中物体一定做匀速直线运动
D. x1~x2过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动
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【题目】如图所示,在某游乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳子飞越对面的高台上。一质量m的选手脚穿轮滑鞋以v0的水平速度在水平地面M上抓住竖直的绳开始摆动,选手可看作质点,绳子的悬挂点到选手的距离L,当绳摆到与竖直方向夹角θ时,选手放开绳子,选手放开绳子后继续运动到最高点时,刚好可以水平运动到水平传送带A点,不考虑空气阻力和绳的质量,取重力加速度g.下列说法中正确的是( )
A. 选手摆动过程中机械能不守恒,放手后机械能守恒
B. 选手放手时速度大小为
C. 可以求出水平传送带A点相对水平面M的高度
D. 不能求出选手到达水平传送带A点时速度大小
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【题目】某同学预测未知电阻R(约为5)的阻值,实验室提供的器材如下:
电源(电动势为6V,内阻不计) 滑动变阻器(0-5) 定值电阻(R=10)
待测电阻Rx 电流表A1:量程0--20mA 内阻约为800
电流表A2 0---5mA 内阻约为1000
开关S单刀双掷开关S2,导线若干
(1)实验中应选电流表__________ (选填“A1”或“A2”)
(2)补全实验电路图要求使实验步骤中的电流表示数I1>I2________
(3)实验步骤如下:
①按电路图连接电路图,闭合开关前,将滑动变阻器滑片p稳至________ 端(“M”或“N”)
②闭合开关S1,将S2调至a端,调节滑动变阻器至适当的位置,读出电流表示数I1:
③保持滑动变阻器滑片不动,将S2调至b 端,读出电流表的示数I2:
④通过计算,可知待测电阻Rx的阻值为________ (用I1、I2、R表示)
(4)下列说法能够提高测量电阻的准确程度的是_____
A.换用量程相同,内阻约为200的电流表
B.闭合开关S,将S2调至a端,调节滑动变阻器使电流表示数适当大些
C.S2调至b端后,调节滑动变阻器使电流表示数适当增大
D.将R换成一个阻值为1000的定值电阻
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【题目】如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,动摩擦因数μ =0.6,长为L = 0.2 m;BC段光滑,且始末端水平并具有h = 0.1 m的高度差;DEN是半径为r = 0.4 m的光滑半圆形轨道,DN是其竖直直径,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过。现在左端竖直墙上固定一轻质弹簧,将一个质量m = 0.2kg的小球(可视为质点)压缩该弹簧至A点后静止释放(小球和弹簧不黏连),小球刚好能沿DEN轨道滑下。求:
(1)小球刚好能通过D点时速度的大小和压缩的弹簧所具有的弹性势能;
(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小。
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【题目】如图所示,水平放置的平行金属板A、B与电源相连,两板间电压为U,距离为d。两板之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B1。圆心为O的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。一束不计重力的带电粒子沿平行于金属板且垂直于磁场的方向射入金属板间,然后沿直线运动,从a点射入圆形磁场,在圆形磁场中分成1、2两束粒子,两束粒子分别从c、d两点射出磁场。已知ab为圆形区域的水平直径,∠cOb=60°,∠dOb=120°。不计粒子间的相互作用,下列说法正确的是
A. 金属板A、B分别接电源的负极、正极
B. 进入圆形磁场的粒子的速度大小为
C. 1、2两束粒子的比荷之比为1∶3
D. 1、2两束粒子的比荷之比为1∶2
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