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9.如图甲所示,水平放置间距为0.5m的平行金属导轨,导轨右端接一电阻R=4Ω.在间距为d=4m的虚线ef、gh间存在着垂直轨道平面向下的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化情况如图乙所示.质量为0.125kg的导体棒ab横跨在导轨上,与导轨接触良好并无摩擦.导体棒由静止开始在0.25N的水平恒力F作用下开始运动,2.0s末刚好运动到ef处.整个电路除R外,其它电阻均不计.求:
(1)导体棒开始运动的位置到磁场边界ef的距离x;
(2)导体棒从开始运动到离开磁场的过程中,电阻R上产生的热量.

分析 (1)根据牛顿第二定律求解加速度,根据位移时间关系求解位移大小;
(2)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律分别求出导体棒进入磁场前、后的电流强度,判断导体棒进入磁场后的运动情况,根据焦耳定律求解产生的热量.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律可得:F=ma,
解得:a=$\frac{F}{m}=\frac{0.25}{0.125}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,
根据位移时间关系可得:x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×2×4m$=4m;
(2)进入磁场前,根据电动势为:E1=$\frac{△Φ}{△t}=\frac{△B}{△t}Ld$=1V,
I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=0.25A,
进入磁场时有:E2=BLv=BLat=2V,
根据闭合电路的欧姆定律可得感应电流为:I2=$\frac{{E}_{2}}{R}$=0.5A,
此时安培力大小为:F=BI2L=0.25N=F,
所以导体棒在磁场中做匀速直线运动,总时间为:t2=$\frac{d}{v}$=1.0s,
根据焦耳定律可得:Q=${I}_{1}^{2}R{t}_{1}$+${I}_{2}^{2}R{t}_{2}$=1.5J.
答:(1)导体棒开始运动的位置到磁场边界ef的距离为4m;
(2)导体棒从开始运动到离开磁场的过程中,电阻R上产生的热量为1.5J.

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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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则(  )
A.此单摆的固有周期约为0.5s
B.若摆长增大,单摆的固有频率增大
C.此单摆的摆长约为1m
D.若摆长增大,其振曲线的峰将向右移动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.宇宙中存在一些质量相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,如图所示,设四星系统中每个星体的质量均为m,半径均为R,四颗星稳定分布在边长为L的正方形的四个顶点上.已知引力常数为G,关于四星系统,下列说法正确的是(  )
A.四颗星的向心加速度的大小均为$\frac{2\sqrt{2}Gm}{{L}^{2}}$
B.四颗星运行的线速度大小均为$\frac{1}{2}$$\sqrt{\frac{(4+\sqrt{2})Gm}{L}}$
C.四颗星运行的角速度大小均为$\frac{1}{L}$$\sqrt{\frac{(1+2\sqrt{2})Gm}{L}}$
D.四颗星运行的周期均为2πL$\sqrt{\frac{2L}{(1+2\sqrt{2})Gm}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某实验小组采用如图1所示的装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器的工作频率为50Hz.
(1)实验中木板略微倾斜,这样做CD.
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
(2)实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…合并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W2…橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第四次的纸带(如图2所示)求得小车获得的速度为2.00m/s.(保留三位有效数字)
(3)若根据多次测量数据画出的W-v图象如图3所示,根据图线形状,可知对W与v的关系符合实际的是图C.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.宽2L的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,一个边长为L的闭合正方形线框ABCD位于纸面内,以垂直于磁场边界的速度v匀速通过磁场区域,在运动过程中,线框AB边始终与磁场区域的边界平行,取它刚进入磁场的时刻为t=0,规定电流方向沿逆时针为正方向,则下图中能正确反映感应电流随时间变化规律的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图(甲)所示,水平面内的粗糙导轨处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B=1T,导轨间距L=1m,导轨左侧接有阻值R=2Ω的定值电阻,一质量m=0.6kg,电阻值r=2Ω的金属棒在拉力F的作用下,从CD处由静止开始沿导轨向右加速运动,运动的速度-位移图象(即v-t图象)如图(乙)所示,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度g取10m/s2,导轨电阻不计,则金属棒从位置CD处开始运动x0=1m位移的过程中(  )
A.拉力F做的功W=0.25JB.克服安培力做的功WB=0.25J
C.整个系统产生的总热量Q=1.75JD.整个系统产生的总热量Q=2.95J

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1.一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化规律如图所示,取开始运动方向为正方向,则下面说法正确的是(  )
A.第1s末速度小于第4s末的速度
B.第1s内加速运动,第2s、3s内减速运动,第3s末回到出发点
C.第3s末速度为零,且0~3s内运动方向不变
D.第3s末速度为零,且此时开始改变运动方向

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.某同学用如图所示装置探究角速度的变化规律.已知半径为0.1m的轻质滑轮,通过绕在其上的细线与重物相连,若重物由静止开始以2m∕s2,的加速度匀加速下落,在它下落高度为1m过程中,
(1)重物运动的时间为1s;
(2)当重物下落高度为1m时,滑轮转动的角速度为20rad∕s;
(3)轻滑轮角速度大小与时间关系的表达式为ω=20t.

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19.在无限大的匀强磁场中,给不计重力的带电粒子一个与磁场方向垂直的初速度,该带电粒子(  )
A.做匀速直线运动B.做匀速圆周运动C.做平抛运动D.做往复直线运动

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