【题目】如图所示,水平的平行虚线间距为d=0.4m,其间有B=1.0T的匀强磁场。一个正方形线圈边长为l=1.0m,线圈质量m=0.1kg,电阻为R=2.0Ω。开始时,线圈的下边缘到磁场上边缘的距离为h=0.8m。将线圈由静止释放,其下边缘刚进入磁场和上边缘刚进入磁场时的速度相等。取g=10m/s2,求:
(1)线圈下边缘刚进入磁场时加速度的大小和方向;
(2)线圈全部穿过磁场过程中产生的电热Q;
(3)线圈下边缘穿越磁场过程中的最小速度v。
【答案】(1)10m/s2,方向向上(3)2J(3)2m/s
【解析】
(1)线圈由开始位置到下边缘刚进入磁场位置,做自由落体运动,
设在下边缘刚进入磁场位置时速度为v0,则,
得
线圈下边缘刚进入磁场时E=BLv0
感应电流的大小I=E/R
由以上三式可得:I=2A,由右手判断可知感应电流方向为逆时针。
有左手判断安培力方向向上,大小:F=BIl=1.0×2×1.0N=2.0N
根据牛顿第二定律:F-mg=ma
代入数据得,a=10m/s2,方向向上;
(2)设下边缘刚离开磁场时速度为v1,到上边缘刚进入磁场时速度为v0,此过程只受重力,机械能守恒,加速度为g,则
代入数据得:v1=2m/s
则从下边缘刚进入磁场到离开磁场,产生的热量为Q1,根据能量守恒定律:
代入数据解得:Q1=1J
从上边缘刚进入磁场到离开磁场产生的热量,与从下边缘刚进入磁场到离开磁场产生的热量相等,也为Q1=1J
线圈全部穿过磁场过程中产生的电热Q=2Q1=2J
(3)从下边缘进入磁场线圈开始减速运动,从下边缘离开磁场时开始加速,所以下边缘离开磁场时速度最小,由(2)解析可知,最小速度为2m/s。
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【题目】2018年11月央视报道了一则“超级高铁”新闻,最高时速可达4000公里/小时,观众惊呼是“黑科技”其实就是利用真空管技术和磁悬浮技术,让列车在没有摩擦阻力的"胶囊管道”中实现超高速运动.工程人员在3.2公里的直线测试轨道进行试验,启动后仅用时3秒就可以通过,则( )
A.新闻中4000公里/小时是平均速度B.用时3秒是时刻
C.列车在真空管道中只受重力作用D.测试轨道为3.2公里是位移的大小
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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球速度减小到零。小球下降阶段下列说法中正确的是
A. 在B位置小球动能最大
B. 在C位置小球动能最大
C. 从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加
D. 从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
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【题目】如图所示,某小型发电站发电机输出的交流电压为500V,输出的电功率为50kW,用电阻为3Ω的输电线向远处送电,要求输电线上损失功率为输电功率的0.6%,则发电站要安装一升压变压器,到达用户再用降压变压器变为220V供用户使用(两个变压器均为理想变压器)。对整个送电过程,下列说法正确的是 ( )
A. 输电线上的损失功率为300W
B. 升压变压器的匝数比为1︰100
C. 输电线上的电流为100A
D. 降压变压器的输入电压为4700V
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【题目】一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上下滑(认为小车做匀加速直线运动),如图所示。下图是打出的纸带的一段(单位:厘米)
⑴ 打点计时器是测量哪一个物理量的仪器?_________。它使用_____(填“交流”或“直流”)电源,当电源频率是时,它每隔______打一次点。
⑵ 关于本实验的一些说法,正确的是____________
A.一定要在释放小车的同时接通电源
B.一定要先接通电源,后释放小车
C.纸带上打点密集的部分,对应纸带运动速度较大
⑶ 根据数据,将打下各计数点时小车的瞬时速度填入下表的。
_______ |
⑷ 根据上表可以绘制小车运动的图象(图中已经描出了个点),根据图象可知:打下号计数点时小车的瞬时速度为________。
⑸ 通过计算图象斜率可求出小车的加速度为________。(注意有效数字位数)。
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【题目】质量和电荷量都相等的带电粒子M、N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,带电粒子仅受洛伦兹力的作用,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是( )
A. M 带正电,N 带负电
B. M 的速率小于 N 的速率
C. M 的运行时间等于 N 的运行时间
D. M 的运行时间大于 N 的运行时间
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【题目】一辆汽车沿着一条平直的公路行驶,公路旁边有与公路平行的一行电线杆,相邻电线杆间的间隔均为50 m,取汽车驶过某一根电线杆的时刻为零时刻,此电线杆作为第1根电线杆,此时刻汽车行驶的速度大小v1=5 m/s,假设汽车的运动为匀加速直线运动,10 s末汽车恰好经过第3根电线杆,则下列说法中正确的是
A. 汽车运动的加速度大小为2 m/s2
B. 汽车继续行驶,经过第7根电线杆时的瞬时速度大小为25 m/s
C. 汽车在第3根至第7根电线杆间运动所需的时间为20 s
D. 汽车从第3根至第7根电线杆间的平均速度为大小为20 m/s
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【题目】如图甲所示,光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,从A点以某一水平速度v0抛出一质量m=1 kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入∠BOC=37°的固定光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面上的长木板上,圆弧轨道C端的切线水平.已知长木板的质量M=4 kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6 m、h=0.15 m,R=0.75 m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10 m/s2.求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)小物块的初速度v0及在B点时的速度大小;
(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道的压力大小;
(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板.
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