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16.如图所示,一个边长为L的正方形金属框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界磁场边缘,金属框上半部分处于磁场内,磁场随时间均匀变化,满足B=kt关系.已知细线能承受最大拉力T=2mg,从t=0开始计时,求经过多长时间细线会被拉断.

分析 根据法拉第电磁感应定律,与闭合电路欧姆定律,可求出感应电流大小,再由安培力表达式与受力平衡条件,即可求解.

解答 解:要使细线拉断,磁场强度必须增大,此时有:
E=$\frac{△φ}{△t}$=$\frac{\frac{1}{2}{L}^{2}kt}{t}$=$\frac{1}{2}$kL2
I=$\frac{E}{R}$=$\frac{k{L}^{2}}{2R}$ (方向为逆时针)
对线框受力分析如图示;  
F=BIL=$\frac{{k}^{2}{L}^{3}}{2R}$t
刚拉断时有:T0=mg+F
即为:2mg=mg+$\frac{{k}^{2}{L}^{3}}{2R}$t
解得:t=$\frac{2mgR}{{k}^{2}{L}^{3}}$
答:从t=0时起,经$\frac{2mgR}{{k}^{2}{L}^{3}}$ 时间细线会被拉断.

点评 考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的应用,掌握安培力表达式,理解受力平衡方程.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,上端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B.将质量为m的导体棒由静止释放,当速度达到v时开始匀速运动,此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力,并保持拉力的功率恒为P,导体棒最终以2v的速度匀速运动.导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g.下列选项正确的是(  )
A.P=2mgvsin θ
B.P=3mgvsin θ
C.当导体棒速度达到$\frac{v}{2}$时加速度大小为$\frac{g}{2}$sin θ
D.在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法不正确的是(  )
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4.一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动,在t0时刻撤去力F,其v-t图象如图所示.已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求
(1)恒力F的大小和力F做的功
(2)0~t0与t0~3t0摩擦力的平均功率之比.

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11.如图所示,一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球A的电荷量为Q,B球的质量为m,带电荷量为q,θ=30°,A和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中.求:
(1)AB间库仑力多大;
(2)A、B两球间的距离.

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1.某同学使用激光器作光源,在不透光的挡板上开一条缝宽为0.05mm的窄缝,进行光的衍射实验,如图所示,则他在光屏上看到的条纹是(  )
A.B.C.D.

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8.伽利略在《两种新科学的对话》一书中,提出猜想:物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动,同时他还实验验证了该猜想.某小组学生依据伽利略描述的实验方案,设计了如图所示的装置,探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动.实验操作步骤如下:
a.让滑块从离挡板某一距离L处由静止沿某一倾角θ的斜面下滑,并同时打开固定高度装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中;
b.当滑块碰到挡板的同时关闭水箱阀门(假设水流出时均匀稳定);
c.记录下量筒收集的水量V;
d.改变滑块起始位置离挡板的距离,重复以上操作;
e.测得的数据见表格:
次数123456
L(m)4.53.93.02.11.50.9
V(mL)9084625240
①该实验利用量筒中收集的水量来表示C.(填序号)
A.水箱中水的体积     B.水从水箱中流出的速度
C.滑块下滑的时间     D.滑块下滑的位移
②小组同学漏填了第3组数据,实验正常,你估计这组水量V=75mL.
(你可能用到的数据$\sqrt{52}$≈7.2  $\sqrt{53}$≈$\sqrt{54}$≈7.3  $\sqrt{55}$≈7.4)
③若保持倾角θ不变,增大滑块质量,则相同的L,水量V将不变(填“增大”“不变”或“减小”).

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A.绳子拉力做正功B.绳子拉力不做功C.重力做正功D.重力不做功

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6.测量电源电动势和内电阻的器材如图A所示,请先画出实验原理图再依据原理图用实线表示导线,将图A中器材连成实验用电路,实验时经测量得出的数据如表,请在下图B的方格纸上画出U-I图线.利用图线可求出电源电动势和内电阻分别为1.45、0.69.

123456
I/A0.1000.2000.3100.3200.5000.570
U/V1.371.321.241.181.101.05

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