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12.如图所示,一宽度为l=0.4m的“”形导轨与水平面夹角为θ=37°,上端连接电阻R=$\frac{(2+\sqrt{2})}{4}$Ω.有一带正电的橡胶球固定套在均匀导体棒外中央处(橡胶球大小可以忽略),带有电荷量为q=2.0×10-6C,橡胶球与导体棒总质量为m=0.5kg,导体棒电阻也为R,导体棒两端各有挡板,形状如图所示,挡板间距离略大于导轨宽度.导轨上表面与导体棒的动摩擦因数为μ=0.5,两侧是光滑的.导体棒与导轨接触良好.在导轨平面间下方区域有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,上边界线为a,磁感应强度为B=$\frac{2}{3}$T.整个导轨区域还有一匀强电场,方向沿斜面向上,电场强度为E=2.5×105N/C,图中电场没有画出.不计其它电阻,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2
(1)当导体棒PQ在a线上方适当距离处静止释放后,棒能保持水平状态向下滑行,进入磁场时恰能匀速运动,求入场时电流大小与方向;
(2)当导体棒在a线上方是(1)问中2倍距离的地方由静止释放,进入磁场时立即在导体棒上沿斜面方向加一外力,棒仍能在磁场中匀速运动,求所加外力的功率(保留整数).

分析 (1)棒进入磁场时恰能匀速运动,合力为零,分析其受力情况,由平衡条件和安培力公式F=BIL求入场时电流大小,由右手定则判断电流的方向.
(2)当导体棒在a线上方是(1)问中2倍距离的地方由静止释放到刚入场的过程,运用动能定理求出棒入场时的速度.根据棒匀速运动时受力平衡,得到外力与安培力的关系,由结合安培力与速度的关系求解.

解答 解:(1)PQ运动到a时,受到重力G、摩擦力f、电场力T、安培力F且平衡得:
  mgsinθ-T-f-F=0…①
 f=μmgcosθ…②
 T=qE…③
  F=BIL…④
联立解出:I=3.75A…⑤
方向由Q到P…⑥
(2)设(1)问中释放处到a的距离为x,有:
由动能定理:$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=mgxsinθ-μmgxcosθ-qEx…⑦
此时受到的安培力 F1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$=BIL…⑧
释放处距a为2x,到a时速度为v,由动能定理得:
  $\frac{1}{2}m{v}^{2}$=2(mgxsinθ-μmgxcosθ-qEx)…⑨
此时受到的安培力:F2=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$…(10)
所加外力:F=F2-F1…(11)
此力做负功,功率 P=Fv…(12)
联立代入数据得  P=14W…(13)
答:
(1)入场时电流大小为30A,方向从Q到P.
(2)外力功率为14W.

点评 本题是电磁感应与力学的综合题,关键要正确分析棒的受力情况,记住安培力经验公式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{R}_{总}}$,并能熟练运用.

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9.如图所示,小明按要求描绘出了小球做平抛运动的轨迹,O为平抛运动的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,小明利用刻度尺量出了C点的坐标是 (60.0cm,50.0cm),则小球平抛的初速度为1.90m/s(结果保留两位小数,g=19m/s2).你认为这样求初速度的方法有何不妥?只用一个点的坐标求出的初速度可能存在较大误差.

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10.下列说法正确的是(  )
A.β射线的速度接近光速,一张普通白纸就可以挡住
B.一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时  间内逸出的光电子数就越多
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7.智能手机电池“快速充电技术“可以使用户在短时间内完成充电,比如对一块额定电压3.7V,容量1430毫安时的电池充电,可以在半小时内将电池充到满容量的75%,结合本段文字和你所学知识,关于“快速充电技术”,你认为下列叙述中比较合理的是(  )
A.这里所提到的“毫安时”指的是一种能量单位
B.这里所提到的“满容量的75%”是指将电池电压充到3.7V的75%
C.快速充电技术提高了锂电池的原有容量
D.对额定电压3.7V的锂电池充电,其充电电压应高于3.7V

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7.竖直放置门型金属框架,宽1m,足够长,一根质量是0.1kg,电阻0.1Ω的金属杆可沿框架无摩擦地滑动,框架下部有一垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度是0.1T,金属杆MN自磁场边界上方0.8m处由静止释放(如图).求:
(1)金属杆刚进入磁场时的感应电动势;
(2)金属杆刚进入磁场时的加速度;
(3)杆最终能达到的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨CD、EF倾斜放置,其所在平面与水平面间的夹角为θ,两导轨间距为L,导轨下端分别连着电容为C的电容器和阻值为R的电阻.一根质量为m、电阻为r的金属棒放在导轨上,金属棒与导轨始终垂直且接触良好,一根不可伸长的绝缘轻绳一端拴在金属棒中间、另一端跨过定滑轮与质量为M的重物相连.金属棒与定滑轮之间的轻绳始终在两导轨所在平面内且两导轨平行,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导线所在平面向上,导轨电阻不计,初始状态用手托住M使轻绳恰处于伸直状态,由静止释放M.
求:(重力加速度大小为g)
(1)若S1闭合、S2断开,M的最大速度;
(2)若S1和S2均闭合,电容器的最大带电量;
(3)若S1断开、S2闭合,M的速度v随时间t变化的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)若重物以a=2m/s2的加速度向下运动,从重物开始运动计时,此时B′=B0,为使导轨运动过程中PQ始终无感应电流产生,求B′随时间t变化的规律;
(2)若M=0.1kg,且B′变化规律为B1=kt(k=2T/s),求经多长时间金属导轨开始滑动;
(3)若M=0.3kg,且B′=B=1T,在导轨开始运动至获得最大速度的过程中,棒PQ产生的焦耳热Q=0.15J,通过棒点的电荷量q=1.5C,求此过程中因摩擦增加的内能△E.

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1.以下说法正确的是 (  )
A.用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
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D.用此装置探究“探究功与速度变化的关系”实验时,不需要平衡小车运动中所受摩擦力的影响

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2.如图所示,电路中三个完全相同的灯泡a、b和c分别与电阻R、电感L和电容C串联,当电路两端接入220V.频率为50Hz的交变电压,三个灯泡亮度恰好相同.若保持交变电压大小不变,将频率增大到100Hz,则将发生的现象是(  )
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