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(22分)如图所示,两根相距为L的金属导轨固定于倾角为θ的斜面上,导轨电阻不计,一根质量为m、长为L、电阻为3R 的金属棒两端放于导轨上,金属棒与导轨间的动摩擦因数为?,棒与导轨的接触电阻不计。导轨下端连有阻值为2R的电阻和电流传感器,电流传感器与计算机相连,且其电阻忽略不计。斜面上分布着宽度为a、间距为b的2014段方向垂直于斜面向下的匀强磁场(a>b)。金属棒初始位于OO′处,与第1磁场区域相距2a,金属棒由静止开始释放。(重力加速度为g)

(1)为使金属棒均能匀速通过每段匀强磁场区域,求第1磁场区域的磁感应强度B1大小;

(2)在满足(1)情况下,求金属棒进入第3磁场区域时的速度v3大小和第2014磁场区域的磁感应强度B2014大小;

(3)现使2014段磁场区域的磁感应强度均相同,当金属棒穿过各段磁场时,发现计算机显示出的电流I随时间t以固定的周期做周期性变化,请在答题纸上给定的坐标系中定性地画出计算机显示的I-t图(假设从金属棒进入第1段磁场开始计时,图中T为其周期)。

(4)在(3)的情况下,求整个过程中导轨下端电阻上产生的热量,以及金属棒从第2014磁场区域穿出时的速度大小。

 

(1) (2)

(3)

(4)

【解析】

试题分析:(1)设金属棒到达第一磁场区域时的速度大小为v1,由运动学公式可知:

由于匀速进入第一区域磁场,所以:

联立前两式可以到:

(2)由于每次经过磁场区域时速度都是匀速通过,所以根据运动学公式可得:

即:

同理进入第2014个磁场区域时的速度为:

再由匀速通过磁场区域可知:

得到:

(3)如右图所示:

(4)a、由于进入每一段磁场的速度都相同,故在每一个周期中有

,穿过每段磁场的电能E相同,所以:

得:

b、由电压的周期性分析知,从2014段磁场穿出的速度为v等于从OO’运动位移时速度为:

得:

考点:本题考查运动学关系、能量守恒定律。

 

练习册系列答案
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一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,T>0.6s,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法不正确的是

A.这列波的波速为50m/s B.质点a在这段时间内通过的路程等于30cm

C.质点c在这段时间内通过的路程为20cm D.t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同

 

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A.电压表V2的示数为9V

B.原、副线圈的交流电的频率之比为4:1

C.Rt处温度升高时变压器输入功率增大

D.Rt处温度降低时,电压表V2的示数减小,电流表的示数减小

 

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(1)试分析该题中重力可否忽略不计(需通过计算说明)。

(2)该微粒运动的速度。

(3)若该微粒飞经y轴的某点M时,突然将磁场撤去而只保留电场,则微粒将再次经过y轴的N点,则微粒从M到N运动的时间为多长,M、N两点间的距离为多大?(图中M、N在坐标上未标出)

 

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对下列现象解释正确的是

A.图甲的原理和光导纤维传送光信号的原理一样

B.图乙的原理和门镜(透过门镜可以看到门外较宽阔的范围)的原理一样

C.图丙的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样

D.图丁的原理和用标准平面检查光学平面的平整程度的原理一样

 

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A.垂直射到荧光屏M上的电子速度大小为

B.到达荧光屏离P最远的电子运动时间为

C.荧光屏上发光半径为

D.到达荧光屏的电子电势能减少了eEd

 

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(1)小球刚进入电场磁场区域时的速度;

(2)小球第一次离开磁场1时的速度及穿过磁场1磁场2所用的时间;

(3)带电小球能回到与A同一高度处吗?如不能回到同一高度,请你通过计算加以说明;如能够回到同一高度,则请求出从A处出发开始计时到回到同一高度的时刻(假设磁场电场区域足够长,g=10m/s2,

 

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D.MN和PQ之间的距离为

 

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2013年6月我国宇航员在天宫一号空间站中进行了我国首次太空授课活动,其中演示了太空“质量测量仪”测质量的实验,助教聂海胜将自己固定在支架一端,王亚平将连接运动机构的弹簧拉到指定位置,如图所示;松手后,弹簧凸轮机构产生恒定的作用力,使弹簧回到初始位置,同时用光栅测速装置测量出支架复位时的速度和所用时间。这样,就测出了聂海胜的质量——74kg。下列关于“质量测量仪”测质量的说法正确的是

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B.测量时仪器必须竖直放置

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