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6.如图所示,ab、cd为间距l=1m的倾斜金属导轨,导轨平面与水平面的夹角θ=37°,导轨电阻不计,ac间接有R=2.4Ω的电阻.空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.导轨的上端有长为x1=0.5m的绝缘涂层,绝缘涂层与金属棒的动摩擦因数μ=0.25,导轨的其余部分光滑,将一质量m=0.5kg,电阻r=1.6Ω的金属棒从顶端ac处由静止释放,金属棒从绝缘层上滑出后,又滑行了x2=1m,之后开始做匀速运动.已知:重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)金属棒刚从绝缘涂层上滑出时的加速度的大小.
(2)从释放金属棒到匀速运动,金属棒上产生的焦耳热.
(3)从金属棒刚滑出绝缘涂层开始计时,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度从B0开始按一定规律逐渐变化,试写出磁感应强度B随时间t变化的表达式.

分析 (1)金属棒开始时向下做加速运动,重力与摩擦力做功,由动能定理即可求出金属棒刚从绝缘涂层上滑出时的速度;由E=BLv求出电动势,然后由闭合电路的欧姆定律求出电流,由安培力的公式以及牛顿第二定律即可求出加速度;
(2)当金属棒受到的安培力与重力沿斜面的分力相等时,导体棒受到的合力为零,导体棒做匀速直线运动,速度最大,达到稳定状态,由安培力公式及平衡条件即可求出棒下滑的最大速度.然后由能量守恒定律求解金属棒上产生的焦耳热.
(3)为使金属棒中不产生感应电流,回路中磁通量应不变,据此列式求解.

解答 解:(1)金属棒开始时向下做加速运动,重力与摩擦力做功,由动能定理得:
$mg{x}_{1}sinθ-μmgcosθ•{x}_{1}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-0$
代入数据得:v1=2m/s
由法拉第电磁感应定律,得:E1=B0lv1
由闭合电路欧姆定律,得:I1=$\frac{{E}_{1}}{R+r}$
根据牛顿第二定律得:mgsinθ-B0lI1=ma
代入数据得:a=2m/s2
(2)当棒运动的加速度为零时速度最大,设最大速度为v2,则:$mgsinθ=\frac{{{B}_{0}}^{2}{l}^{2}{v}_{2}}{R+r}$
可解得:v2=3m/s
由动能定理得:$mg{x}_{2}-W=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
代入数据可解得:W=1.75J
克服安培力做的功转化为焦耳热,则:Q=W
故电阻R上产生的焦耳热为:QR=$\frac{r•Q}{R+r}$
代入数据得:QR=0.7J
(3)当回路中的总磁通量不变时,棒中不产生感应电流,沿导轨做匀加速运动.则有:B0lx0=Bl(${x}_{1}+{v}_{2}t+\frac{1}{2}{a}_{3}{t}^{2}$)
由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma3
联立解得:B=$\frac{2}{1+6t+6{t}^{2}}$T
答:(1)金属棒刚从绝缘涂层上滑出时的加速度的大小为2m/s2
(2)从释放金属棒到匀速运动,金属棒上产生的焦耳热为0.7J.
(3)磁感应强度B随时间t变化的表达式为B=$\frac{2}{1+6t+6{t}^{2}}$T.

点评 对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程、应用安培力公式、平衡条件等,即可正确解题.要明确产生感应电流的条件:闭合电路的磁通量变化.

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3.如图所示,小球m在竖直放置的光滑的圆形管道内做圆周运动,下列说法正确的是(  ) 
A.小球通过最高点时速度越大,轨道弹力可能越小
B.小球通过最高点时的最小速度为零
C.小球在水平线ab以上的管道中运动时外侧管壁对小球一定有作用力
D.小球在水平线ab以下的管道中运动时内侧管壁对小球一定有作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法中,关于时间的是(  )
A.学校上午8点开始上第一节课,到8点45分下课
B.小学每节课只有40分钟
C.我走不动了,休息一下吧
D.邢慧娜获得雅典奥运会女子1000m冠军,成绩是30分24秒36

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1.(1)新式游标卡尺的刻线看起来很“稀疏”,使得读数显得清晰明了,便于使用者正确读取数据.通常游标卡尺的刻度有10分度、20分度、50分度三种规格;新式游标卡尺也有相应的三种,但刻度却是:19mm等分成10份,39mm等分成20份,99mm等分成50份,以“39mm等分成20份”的新式游标卡尺为例,如图所示.

①它的准确度是0.05mm;
②用它测量某物体的厚度,示数如图1所示,正确的读数是3.030cm.
(2)用螺旋测微器测量某金属丝直径,其示数如图2所示,由图可知该金属丝直径为4.698-4.700mm.

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1.两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有A、B、C三点,如图所示,下列说法正确的是(  )
A.a点电势比b点高
B.ab两点的场强方向相同,b点场强比a点大
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D.一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动

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11.如图甲所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R=4Ω的定值电阻,两导轨在同一平面内,与水平面的夹角为θ=30°,质量为m=0.2kg,长为L=1.0m的导体棒ab垂直于导轨,使其从靠近电阻处由静止开始下滑,已知靠近电阻处到底端距离为S=7.5m,导体棒电阻为r=1Ω,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导体棒从开始滑动一直运动到底端的v-t图象如乙图所示.求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)ab棒在整个运动过程中产生的感应电流的有效值.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,“V”字形金属导轨固定在水平桌面上,其顶角为90°,图中虚线为顶角POQ的角平分线,PM和QN导轨平行且间距是L.水平桌面上方存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,一根长度大于L的光滑金属杆放于导轨上的顶点O处,现使金属杆在沿图中虚线的外力作用下以速度v0从O点匀速向右运动并开始计时,金属杆和金属导轨单位长度的电阻均为R0.则(  )
A.0<t≤$\frac{L}{2{v}_{0}}$时间内,金属杆中电流保持大小不变
B.t>$\frac{L}{2{v}_{0}}$后,金属杆中电流大小不变
C.t=$\frac{L}{4{v}_{0}}$时,外力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(1+\sqrt{2}){R}_{0}}$
D.t=$\frac{L}{{v}_{0}}$时,杆受的安培力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(\sqrt{2}+2){R}_{0}}$

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15.如图所示,在水平面上固定有两平行长直导轨,右端接一电阻R=1.2Ω,导轨内有一方向竖直向上,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场,磁场区域为曲线方程y=sin($\frac{π}{4}$x)(x、y的单位均为m)与x轴所围的空间,其中0≤x≤4m,一质量m=0.2kg,电阻r=0.3Ω、长度大于1m的金属棒ab垂直搁在导轨上并在水平拉力作用下从x=0处以速度v=3m/s沿x轴正方向做匀速直线运动,棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,导轨电阻不计,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒通过磁场过程中产生的最大感应电动势Em
(2)金属棒通过磁场的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)金属棒在磁场中运动的过程中水平拉力做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于扩散现象,下列说法正确的是(  )
A.扩散现象只有在气体间进行
B.固体之间不能发生扩散现象
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