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4.如图所示,虚线下方存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,现将一长为a、宽为b的单匝矩形导线框从虚线上方某位置由静止释放,已知导线框质量为m,总电阻为R,其上、下边始终与磁场边界平行,当导线框下边刚进入磁场时,导线框的加速度为$\frac{3}{5}$g(g为重力加速度),当导线框上边刚要进磁场时,导线框的加速度恰好为0,不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.导线框下边刚要进磁场时,导线框中电流沿逆时针方向(从纸面外向里看),大小为$\frac{3mg}{5Ba}$
B.导线框上边刚要进磁场时,导线框速度大小为$\frac{mgR}{{B}^{2}a}$
C.导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为mgb-$\frac{2{1}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$
D.导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为$\frac{Bab}{2R}$

分析 根据楞次定律判断感应电流的方向.由牛顿第二定律和安培力公式F=BIL结合求解导线框中下边刚进磁场时感应电流的大小.由平衡条件和安培力与速度的关系式F=$\frac{{B}^{2}{a}^{2}v}{R}$结合求解上边刚要导线框速度大小.根据能量守恒求解焦耳热.由q=$\frac{△Φ}{R}$求解电量.

解答 解:A、导线框下边刚要进磁场时,根据牛顿第二定律得:mg-BIL=ma,L=a,而加速度为 a=$\frac{3}{5}$g,得I=$\frac{2mg}{5Ba}$,故A错误.
B、设导线框上边刚要进磁场时速度大小为v2,由于此时线框匀速运动,则 mg=F=$\frac{{B}^{2}{a}^{2}{v}_{2}}{R}$,可得 v2=$\frac{mgR}{{B}^{2}{a}^{2}}$,故B正确.
C、设导线框下边刚要进磁场时速度大小为v1,则由I=$\frac{Ba{v}_{1}}{R}$得 v1=$\frac{2mgR}{5{B}^{2}{a}^{2}}$
根据能量守恒得:导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为 Q=mgb-($\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$)=mgb-$\frac{21{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$,故C正确.
D、导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为 q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{Bab}{R}$,故D错误.
故选:BC.

点评 本题是电磁感应中的力学问题,求解安培力和分析能量如何转化是两个关键,要有综合运用电磁感应、牛顿第二定律、平衡条件等知识解决电磁感应问题的能力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.用传统的打气筒给自行车打气时,不好判断是否已经打足了气.某研究性学习小组的同学们经过思考,解决了这一问题.他们在传统打气筒基础上进行了如下的改装(示意图如图所示):圆柱形打气筒高H,内部横截面积为S,底部有-单向阀门K,厚度不计的活塞上提时外界大气可从活塞四周进入,活塞下压时可将打气筒内气体推入容器B中,B的容积VB=3HS,向B中打气前A、B中气体初始压强均为p0=1.0×l05 Pa,该组同学设想在打气筒内壁焊接一卡环C(体积不计),C距气筒顶部高度为h=$\frac{2}{3}H$,这样就可以自动控制容器B中的最终压强.若气体温度不变,求:
①第一次将活塞从打气筒口压到C处时,容器B中的压强是多少.
②要使容器B中的最终压强为5P0,h与H之比应为多少.

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15.如图所示,NM是水平桌面,PM是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门,中心间的距离为L.质量为M的滑块A上固定一遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端由静止滑下,光电门1、2记录遮光时间分别为△t1和△t2.遮光条宽度为d.
(1)若用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到外力的合力等于B重物的重力,除平衡摩擦力外,还必须满足M>>m;在实验中,考虑到遮光条宽度不是远小于L,测得的加速度为a=$\frac{{d}^{2}}{2(L+d)}$$(\frac{d}{△{t}_{2}}-\frac{d}{△{t}_{1}})$.
(2)如果已经平衡了摩擦力,不能(选填“能”或“不能”)用此装置验证A、B组成的系统机械能守恒,理由是摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.某运动员在参加110米跨栏比赛时采用蹲踞式起跑,发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设运动员的质量为m,在起跑前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,运动中阻力恒为f,则在此过程中(  )
A.运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2B.运动员的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2+mgh
C.运动员的重力做功为W=mghD.运动员自身做功W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh+fs

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19.如图所示,质量为m的物体A,从弧形面的底端以初速v0向上滑行,达到某一高度后,又循原路返回,且继续沿水平面滑行至P点而停止,求在整个过程中摩擦力对物体A所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.

①已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是D(填字母代号).
A.直流电源、天平及砝码          B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码           D.交流电源、毫米刻度尺
②实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h. 某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是:D.
A.用刻度尺测出物体下落高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过$v=\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度v
C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过$h=\frac{v^2}{2g}$计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
③安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图2所示.图中O点为打点起始点,且速度为零.选取纸带上打出的连续点A、B、C、…作为计数点,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3.已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,计时器打点周期为T.为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从O点到F点的过程中,重锤重力势能的减少量△Ep=mgh2,动能的增加量△Ek=$\frac{{m{{({h_3}-{h_1})}^2}}}{{8{T^2}}}$( 用题中所给字母表示 ).
④实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是BD.
A.该误差属于偶然误差
B.该误差属于系统误差
C.可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
⑤某同学在实验中发现重锤增加的动能略小于重锤减少的重力势能,于是深入研究阻力对本实验的影响.他测出各计数点到起始点的距离h,并计算出各计数点的速度v,用实验测得的数据绘制出v2-h图线,如图3所示.图象是一条直线,此直线斜率的物理含义是重锤下落时加速度的2倍.
已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,由图线求得重锤下落时受到阻力与重锤所受重力的百分比为$\frac{f}{mg}$=$\frac{g-\frac{k}{2}}{g}=2.0$%(保留两位有效数字).

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16.对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描述中正确的是(  )
A.气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加
B.气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小
C.气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加
D.气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.光导纤维由很细的内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯和外套的界面发生全反射,如图所示.为了研究简单,现设外套为空气,内芯的折射率为n,一束光线由空气射入内芯,在内芯与空气的界面恰好发生全反射.若光速为c,则光线通过边长为L的光导纤维所用的时间为(  )
A.$\frac{L}{c}$B.$\frac{nL}{c}$C.$\frac{{n}^{2}L}{c}$D.$\frac{L}{nc}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.正对着并水平放置的两平行金属板连接在如图电路中,板长为l,板间距为d,在距离板的右端2l处有一竖直放置的光屏 M.D为理想二极管(即正向电阻为0,反向电阻无穷大),R为滑动变阻器,R0为定值电阻.将滑片P置于滑动变阻器正中间,闭合电键S,让一带电量为q、质量为m的质点从两板左端连线的中点N以水平速度v0射入板间,质点未碰极板,最后垂直打在 M 屏上.在保持电键S闭合的情况下,下列分析或结论正确的是(  )
A.质点在板间运动的过程中与它从板的右端运动到光屏的过程中速度变化相同
B.板间电场强度大小为$\frac{2mg}{q}$
C.若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上
D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上

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