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3.如图所示,Ⅱ字形两根足够长的平行金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面在竖直平面,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m=2kg,导轨处于匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面,磁感应强度大小为B=1T,电阻R=10Ω,金属导轨的上端有与电机转动轴相连的绝缘轻绳,电机输入电压U=44V,工作电流恒定I=5A,线圈内阻r=0.4Ω,不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g=10m/s2,将金属棒由静止释放.
(1)求电机的机械功率P?
(2)求金属棒上升的最大速度为vM

分析 (1)根据总功减去内阻消耗的功率,即为电机机械功率;
(2)根据加速度为零时,达到最大速度,再依据感应电动势,闭合电路欧姆定律,及安培力表达式,及F=$\frac{P}{V}$,即可求解.

解答 解:(1)根据电机的总功率为:P=UI,
而电机的内阻消耗的功率为:P′=I2r
那么电机的机械功率为:P=UI-I2r
代入数据,解得:P=210W;
(2)由感应电动势公式有:E=BLVM
闭合电路欧姆定律,有:I=$\frac{E}{R+r}$,
且安培力表达式,有:F=BIL
当a=0时,速度达到最大值.即:$\frac{P}{{V}_{M}}$=mg+F     
代入数据解得:VM=10m/s
答:(1)电机的机械功率210W;
(2)金属棒上升的最大速度为10m/s.

点评 考查总功率,内阻消耗的功率,及机械功率的表达式,并注意相互间的区别,同时掌握法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容,并理解加速度为零时,速度达到最大的隐含条件.

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15.如图所示,B为半径为R的竖直光滑圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一个质量为m的小球在圆轨道左侧的A点以水平速度v0被抛出,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道,已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.小球从A运动到B的时间t=$\frac{{v}_{0}}{g}$tanα
B.A.B之间的距离L=$\frac{{v}_{0}^{2}}{g}$tanα(1+$\frac{tanα}{2}$)
C.小球运动到B点时,重力的瞬时功率P=mgv0tanα
D.小球运动到竖直圆轨道的最低点时,圆轨道对它的支持力F=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{Rco{s}^{2}α}$+3mg-2mgcosα

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16.已知氢原子的能级如图所示,现用光子能量介于10~12.9eV范围内的光去照射一群处于基态的氢原子,则下列说法中正确的是(  )
A.在照射光中可能被吸收的光子能量有无数种
B.在照射光中可能被吸收的光子能量只有3种
C.照射后可能观测到氢原子发射不同波长的光有10种
D.照射后可能观测到氢原子发射不同波长的光有3种

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13.如图所示,质量m1=0.98kg的靶盒A静止在光滑水平面上,水平轻质弹簧一端栓在质量m2=1.0kg的滑块B上,另一端与靶盒A连接,有一固定的发射器,它可以瞄准靶盒发射一颗水平速度为v0=10m/s,质量m0=0.02kg的弹丸,当弹丸打入靶盒A后,便留在盒内,碰撞时间极短,不计空气阻力,求:
(1)弹丸与靶盒A碰撞刚结束时的瞬间速度的大小;
(2)弹丸打入靶盒A的过程中,弹丸与靶盒共同损失的机械能;
(3)弹丸打入靶盒A后,弹簧的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,地球表面的重力加速度为g.一矿井深度为d,则矿井底部的重力加速度为(  )
A.0B.1-$\frac{d}{R}$C.g-$\frac{dg}{R}$D.($\frac{R-d}{R}$)2g

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图,S为一离子源,MN为长荧光屏,S到MN的距离为L,这个装置处在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B.某时刻离子源S一次性沿平行纸面的各个方向均匀地射出大量的正离子,各离子质量m、电荷量q、速率v均相同,不计离子的重力及离子间的相互作用力.则(  )
A.当v<$\frac{qBL}{2m}$时所有离子都打不到荧光屏
B.当v<$\frac{qBL}{m}$时所有离子都打不到荧光屏
C.当v=$\frac{qBL}{m}$时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为$\frac{5}{12}$
D.当v=$\frac{qBL}{m}$时,打到荧光屏MN的离子数与发射的离子总数比值为$\frac{1}{2}$

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12.关于功和能,下列说法中正确的是(  )
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B.功是矢量,功的方向可能与速度方向相同
C.物体克服重力做的功等于物体重力势能的增量
D.合外力做功为零,那么系统的机械能守恒

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13.氢原子的能级图如图所示.若大量处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2能级发出的光照射某金属后,逸出光电子的最大初动能是0.05MeV,则该金属的逸出功为2.50MeV;若大量处于n=3能级的氢原子跃迁到n=1能级发出的光照射该金属,逸出光电子的最大初动能是9.59MeV.

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