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12.如图所示,质量为m、电阻为R的金属环从静止起在非匀强磁场中自位置1下落到位置2,下落高度为h,时间为t,在位置1、2时穿过金属环的磁通量分别为Φ1、Φ2,到达位置2时金属环的速度为v,则此过程金属环中的平均电流为$\frac{{∅}_{2}-{∅}_{1}}{Rt}$,金属环中焦耳热为mgh-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.

分析 根据法拉第电磁感应定律E=$\frac{N△∅}{△t}$,及闭合电路欧姆定律I=$\frac{E}{R}$,即可求解平均电流,再由能量守恒定律,即可求解焦耳热.

解答 解:由法拉第电磁感应定律E=$\frac{N△∅}{△t}$=$\frac{{∅}_{2}-{∅}_{1}}{t}$,
再由闭合电路欧姆定律I=$\frac{E}{R}$,那么金属环中的平均电流$\overline{I}$=$\frac{{∅}_{2}-{∅}_{1}}{Rt}$
依据能量守恒定律,则有:减小的重力势能转化为动能的增加,及产生焦耳热,
则有:Q=mgh-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
故答案为:$\frac{{∅}_{2}-{∅}_{1}}{Rt}$,mgh-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.

点评 考查法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律的内容,理解能量守恒定律的应用,注意公式中运算符号的正确推理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一质点做简谐运动,其位移x与时间t的关系曲线如图所示,由图可知(  )
A.质点振动频率是4 HzB.t=2 s时,质点的加速度最大
C.质点的振幅为4cmD.t=3 s时,质点所受的合外力最大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.某人骑自行车的速度v1=5m/s,某时刻在他前面20m处有一辆以v2=10m/s行驶的汽车开始刹车,刹车的加速度大小为a=2m/s2,问此人多长时间追上汽车(  )
A.9sB.6sC.8sD.7s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示的玻璃管粗细均匀,封闭的竖直管内充有理想气体,其长度为30cm,下面水银柱长5cm.在竖直管下端接一同样粗细均匀的水平玻璃管,右端开口与大气相通,用光滑活塞封闭5cm长水银柱(此时活塞不受外力).大气压p0=75cmHg,不考虑温度的变化
①求在活塞上不施加外力时,封闭气体的压强.
②现用外力缓慢推活塞恰好将水平管中水银全部推人竖直管中,求这时封闭气体的压强.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.图中的四种情况中,对各粒子受洛伦兹力方向的描述,不正确的是(  )
A.
垂直于v向上
B.
垂直纸面向里
C.
垂直纸面向外
D.
垂直纸面向里

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.跳台滑雪是勇敢者的运动.它是利用山势特别建造的跳台所进行的.运动员靠着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得高速后起跳,在空中飞行一段距离后着陆.这项运动极为壮观.如图所示,设一位运动员由a点沿水平方向跃起,到b点着陆时,测得运动员飞出的速度为v0=10m/s,山坡倾角θ=37°,山坡可以看成一个斜面.
(不计空气阻力,g取10m/s2  sin37°=0.6,cos37°=0.8)
求:(1)运动员起空中飞行的时间.
(2)运动员在空中飞行过程中离斜面最远距离时的速度?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列关于通电直导线在匀强磁场中受安培力的说法中,正确的是(  )
A.安培力的大小只和磁场的强弱、电流大小有关
B.安培力的方向与磁场方向垂直,同时又与电流方向垂直
C.若通电导线所受磁场力为零,则导线所在处磁感应强度为零
D.若某段导线在磁场中取某一方向时受到的磁场力最大,此时导线必与磁场方向垂直

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系.

(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间(遮光条的遮光时间)分别为△t1、△t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d.则滑块经过光电门l时的速度表达式v1=$\frac{d}{△{t}_{1}}$;经过光电门2时的速度表达式v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,滑块加速度的表达式a=$\frac{{(\frac{d}{△{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{△{t}_{1}})}^{2}}{2x}$.(以上表达式均用已知字母表示).如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为8.15mm.
(2)为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(见图甲).关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h”的正确操作方法是BC.
A.M增大时,h增大,以保持二者乘积增大
B.M增大时,h减小,以保持二者乘积不变.
C.M减小时,h增大,以保持二者乘积不变
D.M减小时,h减小,以保持二者乘积减小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的直流电和50Hz交流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.

(1)他进行了下面几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.先接通电源,后释放纸带,打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是B.
(2)已知重锤质量为0.30kg,当地重力加速度g=9.79m/s2,经过正确操作后获得的一条纸带如图2所示,则C、D两点间对应运动过程的动能变化量为0.278J,重力势能变化量为0.291J. (结果都保留3位有效数字)
(3)他进一步分析,发现本实验存在一定误差.为此设计出用如图3所示的实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出AB之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.小铁球通过光电门时的瞬时速度可表示为v=$\frac{d}{t}$.如果d、t、h、g满足关系式$\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}=gh$,也可验证机械能守恒定律.

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