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5.如图所示,一个U形导体框架,其宽度L=1m,框架平面与水平面夹角α=30°,其电阻可忽略不计,设匀强磁场的磁感应强度与U形框架的平面垂直.匀强磁场的磁感应强度B=0.2T.今有一条形导体AB,其质量为m=0.5kg,有效电阻R=0.1Ω,跨接在U形框架上,并能无摩擦地滑动.求:
(1)由静止释放导体,导体AB下滑的最大速度vmax
(2)达到最大速度vmax时,在AB上消耗的电功率.(g取10m/s2

分析 (1)当导体棒匀速运动时速度达到最大,由平衡条件求出棒的最大速度.
(2)在最大速度vm时,在导体棒MN上释放出来的电功率P等于重力的功率.

解答 解:(1)导体棒切割磁感线产生的感应电动势:E=BLv,
电流:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,
棒受到的安培力:FB=BIL=$\frac{{{B}^{2}L}^{2}v}{R}$,
当棒做匀速直线运动时,速度最大,由平衡条件得:$\frac{{{{B}^{2}L}^{2}v}_{m}}{R}$=mgsinα,
解得最大速度为:vm=6.25m/s
(2)克服安培力做功转化为电能,电阻消耗的电功率等于克服安培力做功功率:
P=FBv=mgsinα×$\frac{mgRsinα}{{{B}^{2}L}^{2}}$=(0.5×10×sin30°)2×$\frac{0.1}{{(0.2)}^{2}{×(1)}^{2}}$=15.625W;
答:(1)由静止释放导体,导体ab下滑的最大速度是6.25m/s;
(2)AB上消耗的电功率为15.625W.

点评 本题考查了求电阻功率问题,可以应用电功率公式解题,也可以应用能量守恒定律解题,当棒匀速运动时,重力势能转化为焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ=60°,将一质量为m的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m的小球由静止释放后,小环与小球保持相对静止以相同的速度.此时绳子与竖直方向夹角为β,杆对小环的摩擦力为f,则下列说法不正确的是(  )
A.若β=0°,则f=$\sqrt{3}$mgB.若β=30°,则f=$\frac{\sqrt{3}}{3}$mg
C.若β=60°,则f=0D.β有可能大于60°

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.近年来我国航天事业蓬勃发展,到目前为止,我国不仅有自主研发的“神舟”系列飞船,还有自行研制的全球卫星定位与通信系统(北斗卫星导航系统).其中“神舟”系列飞船绕地球做圆轨道飞行的高度仅有几百千米;北斗卫星导航系统的卫星绕地球做圆轨道飞行的高度达2万多千米.对于它们的运行过程,下列说法正确的是(  )
A.“神舟”系列飞船的向心加速度小于北斗导航卫星的向心加速度
B.“神舟”系列飞船的角速度小于北斗导航卫星的角速度
C.“神舟”系列飞船的运行周期小于北斗导航卫星的运行周期
D.“神舟”系列飞船的运行速度小于北斗导航卫星的运行速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.如图所示在①、②分别做如下测量时读数分别为

(1)×10欧姆挡①300Ω,5v电压表②3.2V
(2)如果要用此多用表测量一个约2000Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是×100(选填“×10”、“×100”或“×1K”).换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是欧姆调零.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.“嫦娥三号”探测卫星被送入地球同步轨道后绕地球做匀速圆周运动时(  )
A.卫星不受地球引力作用
B.卫星的公转周期与地球自传周期相同
C.卫星处于平衡状态
D.卫星的线速度大于第一宇宙速度

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于电动势,下列说法错误的是(  )
A.电动势的单位是伏特
B.不同的电源的电动势一般是相等的
C.电动势的大小等于没有接入位外电路时电源两端的电压
D.电动势的大小由电源本身的性质来决定

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.面积S=0.5m2的闭合金属线圈处于磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,图中虚线正好位于金属线圈中央,当磁场与环面垂直时,穿过环面的磁通量是(  );当金属圆环转过90°,环面与磁场平行时,穿过环面的磁通量是(  )
A.0.2 Wb,0B.0.2 Wb,0.2 WbC.0.1Wb,0D.0.1 Wb,0.1 Wb

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.空气中直径小于等于2.5 微米的细颗粒物称做PM2.5,其在空气中的含量称作PM值,单位是毫克每立方米.某校“PM2.5兴趣小组”自制了一台静电除尘器,装置呈圆筒形,如图为其截面图.高压电极的负极位于中轴线上,由A、B两段金属构成,A段较粗呈杆状,B段较细呈针状,收尘区由半径为R的圆柱形的金属筒壁构成,接高压电源的正极.圆筒中气体分子中的电子和带正电的部分由于受到方向相反的强大的静电力而电离.一部分细颗粒物吸附了电子而带负电,所有带负电的细颗粒物都飞向筒壁,最后在重力的作用下落在筒底,空气因此而变得清洁.在一次试验中,含尘气体由底部吹入,气流速度恒为v,高压电源的恒定不变,工作电流恒为I,经监测,入口处的含尘气体的PM值为k1,出口处的洁净气体的PM值降为k2,若视细颗粒物均为直径为D、密度为ρ的均匀球体,且不计相互之间的影响,忽略含尘气体带入的电荷.
(1)电离主要发生在高压电极的A段附近还是B段附近,并且简述理由;
(2)求细颗粒物平均吸附的电子个数n和抵达收尘区时的平均动能E.

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15.如图,光滑水平地面上有一固定墙壁,紧靠墙面左侧停放一长为L=1m,质量为M=0.2kg的长木板,在距长木板左端为kL(0<k<0.5)处放置着A、B两小木块,A、B质量均为m=0.2kg.某时刻,A、B在强大内力作用下突然分开,分开瞬间A的速度为vA=4m/s,方向水平向左. B与墙壁碰撞瞬间不损失机械能,A、B与长木板间的动摩擦因数分别为μA=0.2和μB=0.3.
(1)求AB分离瞬间,B的速度v1
(2)若k=0.39,求A离开木板时,B的速度大小v2
(3)若最终B能够相对木板静止,则k应满足什么条件,并求出最终B所停位置距木板左端距离s和k的关系式.

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