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15.如图所示,两根足够长的平行金属导轨相距为L,其中NO1、QO2部分水平,倾斜部分MN、PQ与水平面的夹角均为α,整个空间存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直导轨平面MNQP向上,长为L的金属棒ab、cd与导轨垂直放置且接触良好,其中ab光滑,cd粗糙,棒的质量均为m、电阻均为R.将ab由静止释放,在ab下滑至速度刚达到稳定的过程中,cd始终静止不动.若导轨电阻不计,重力加速度为g,则在上述过程中(  )
A.ab棒做加速度减小的加速运动
B.ab棒下滑的最大速度为$\frac{mgRsinα}{B^2L^2}$
C.cd棒所受摩擦力的最大值为mgsinαcosα
D.cd棒中产生的热量等于ab棒机械能的减少量

分析 通过分析ab棒的受力情况,由牛顿第二定律判断其加速度变化情况.由平衡条件和安培力与速度的关系求ab棒的最大速度.当ab棒下滑的速度最大,回路中产生的感应电流最大,cd棒所受的安培力最大,由平衡条件求解最大摩擦力.由能量守恒定律分析能量是如何转化的.

解答 解:A、ab棒下滑的速度为v时所受的安培力大小为 F=BIL=B$\frac{BLv}{2R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,根据牛顿第二定律得:mgsinα-F=ma,即 mgsinα-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$=ma,可知,v增大时a减小,因此ab棒做加速度减小的加速运动.故A正确.
B、当ab棒的加速度为零时速度达到最大,则 mgsinα-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$=0,解得:ab棒下滑的最大速度为 v=$\frac{2mgRsinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$,故B错误.
C、当ab棒下滑的速度最大,回路中产生的感应电流最大,cd棒所受的安培力最大,由F=BIL,知cd棒受到的安培力最大值等于ab棒受到的安培力最大值,为 Fm=mgsinα,方向垂直于磁感线向左下方(正视),由平衡条件得:cd棒所受摩擦力的最大值为 fm=Fmcosα=mgsinαcosα,C正确.
D、由能量守恒定律知,cd棒中产生的热量等于ab棒机械能的减少量与ab棒中产生的焦耳热之差,故D错误.
故选:AC

点评 本题是电磁感应中的力学问题,采用隔离法分别研究两棒的受力情况和运动情况.要注意ab棒机械能的减少量转化为两棒产生的焦耳热和ab棒的摩擦生热.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,两细线长OB=AB,A和B两球质量相等,当它们绕O点在光滑的水平桌面上以相同的角速度转动时,两线段拉力TAB:TOB为(  )
A.3:2B.2:3C.1:2D.2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.有一层叠电池,它的电动势E约为9v,内阻r约50Ω,允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,实验室提供有以下器材可供选择:
器材符号规格
理想电压表 测量范围0-15V
电流表 测量范围0-1mA,内阻r1=100Ω
电流表 测量范围0-0.6mA,内阻r2=0.01Ω
滑动变阻器R总电阻约1kΩ
定值电阻R0电阻R0=5
开关(K)一个,导线若干
(1)为能测多组数据并有较高的准确程度,在虚线方框内画出实验电路原理图,图中各元件要用题目中给出的符号或字母标出.
(2)根据两次实验数据可求出E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{U}_{2}{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$、r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{21({I}_{2}-{I}_{1})}$(用已知量和测得量的符号表示);式中各符号的意义是U1、U2为电压表示数; I1、I2为电流表示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.喷墨打印机的简化模型如图所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中(  )
A.向负极板偏转B.电势能逐渐减小
C.运动时间与电场强度大小无关D.运动轨迹与所带电荷量无关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某同学设计了一个如图1所示的装置来测定滑块与水平木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C是钩码,个数可调.A的左端与打点计时器的纸带(未画出)相连,通过打点计时器打出的纸带测出系统的加速度.实验中该同学在钩码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,多次改变m和m′的钩码个数,重复测量.不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.
(1)实验中该同学得到一条较为理想的纸带,如图3所示.现从清晰的O点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F.测得各计数点到OD点的距离分别为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=11.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz.由此纸带可得到打E点时滑块的速度v=0.53m/s,此次实验滑块的加速度a=0.81m/s2.(结果均保留两位有效数字)
(2)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图2所示的实验图线,由此可知滑块与木板间的动摩擦因数?=0.30.(g取10m/s2,保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.利用所学物理知识解答下列问题:

(1)“研究平抛物体的运动”实验的装置如图1所示,在实验前应调节将斜槽直至末端切线水平,实验时保证小球每次必须从斜面上的同一位置由静止开始释放.
(2)某次实验记录由于没有记录抛出点,数据处理时选择A点为坐标原点(0,0),结合实验中重锤的情况确定坐标系,如图2中背景方格的边长均为0.05m,取g=l0m/s2,小球运动中水平分速度的大小是1.5m/s,小球经过B点时的速度大小是2.5m/s,小球平抛运动抛出点的x轴坐标为-0.2m.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.跳台滑雪是勇敢者的运动,运动员在专用滑雪板上,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆,这项运动极为壮观.设一位运动员由a点沿水平方向跃起,到山坡b点着陆,如图所示.测得a、b间距离L=40m,山坡倾角θ=30°,山坡可以看成一个斜面.试计算:
(1)运动员起跳后他在空中从a到b飞行的时间.
(2)运动员在a点的起跳速度大小.(不计空气阻力,g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,s1和s2是两个完全相同的波源,以s1和s2为圆心的两组同心圆弧分别表示在同一时刻两列波的波峰和波谷,实线表示波峰,虚线表示波谷,下列说法中正确的是(  )
A.a、b、c三点中,振动加强的点只有c
B.a点振幅最小
C.再过$\frac{1}{4}$周期,b和c还是振动加强的点
D.c点位移始终最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律.天文学家观测河外星系麦哲伦云时,发现了LMCX3双星系统,它由可见星A和不可见的暗星B构成.两星视为质点,不考虑其他天体的影响,A、B围绕两者的连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图所示.引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期T.
(1)可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m′的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为m1、m2,试求m′(用m1、m2表示);
(2)求暗星B的质量m2与可见星A的速率v、运行周期T和质量m1之间的关系式.
(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量ms的2倍,它将有可能成为黑洞.若可见星A的速率v=2.7×105 m/s,运行周期T=4.7π×104 s,质量m1=6ms,试通过估算来判断暗星B有可能是黑洞吗?(G=6.67×10-11 N•m2/kg2,ms=2.0×1030kg)

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