【题目】如图所示,在匝数、截面积的多匝线圈中存在方向竖直向下的匀强磁场,均匀变化。两相互平行、间距的金属导轨固定在倾角为的斜面上,线圈通过开关与导轨相连。一质量阻值的光滑金属杆锁定在靠近导轨上端的位置。、等高。一阻值的定值电阻连接在导轨底端。导轨所在区域存在垂直于斜面向上的磁感应强度的匀强磁场。金属导轨光滑且足够长,线圈与导轨的电阻忽略不计。重力加速度取,电子电量。
(1)闭合开关时,金属杆受到沿斜面向下的安培力为,请判断磁感应强度的变化趋势是增大还是减小,并求出磁感应强度的变化率;
(2)断开开关,解除对金属杆的锁定,从处由静止释放,经过,金属杆下滑,求该过程中金属杆上产生的焦耳热;
(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的部分)的碰撞,请建立合适的自由电子运动模型,求出第(2)问情境中,当金属杆最终匀速下滑时,金属杆中金属离子对一个自由电子沿杆方向的平均阻力的大小。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
试题(1)根据楞次定律分析磁感应强度的变化情况,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律和安培力即可求出磁感应强度的变化率;(2)根据动量定理求出速度,再根据能量守恒定律求出产生的总焦耳热,根据即可求得金属杆上产生的焦耳热;(3)根据平衡条件和功能关系,即可求出摩擦力的大小。
(1)闭合开关时,金属杆受到沿斜面向下的安培力,可知金属杆中的电流由流向,根据楞次定律可知磁感应强度的变化趋势是增大
线圈中的感应电动势,导线中的电流
金属杆受到的安培力
得:
(2)根据动量定理得
平均电流
平均感应电动势
可得速度
由能量守恒可得
可得
可得
可得
(3)匀速时,根据平衡条件得:,
金属杆中的一个电子定向匀速运动,内电压对其做的正功等于克服阻力做的功
,
得到
代入数据得:
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【题目】如图所示,质量M=4.0kg,长L=4.0m的木板B静止在光滑水平地面上,木板右端与竖直墙壁之间距离为s=6.0m,其上表面正中央放置一个质量m=1.0kg的小滑块A,A与B之间的动摩擦因数为μ=0.2。现用大小为F=18N的推力水平向右推B,两者发生相对滑动,作用1s后撤去推力F,通过计算可知,在B与墙壁碰撞时A没有滑离B。设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度g=10m/s2.求A在B上滑动的整个过程中,A,B系统因摩擦产生的内能增量。
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【题目】下列关于物理学史、物理概念及方法的说法中,正确的是( )
A. 库仑在利用扭秤装置研究得到库仑定律的实验探究中,既用到了放大的思想也用到了控制变量法
B. 法拉第首先提出场的概念,安培利用电场线、磁感线形象的描绘了电场和磁场
C. 电动势表征了电源其他形式的能转化为电能的本领,在大小上等于非静电力把的正电荷在电源内从正极搬运到负极所做的功
D. 在研究电场磁场时,我们常引人“试探电荷”、“试探电流元”,目的是不影响原电场的强弱及分布情况,这里应用了假设法
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【题目】物体做初速度为零的匀加速直线运动,第1 s内的位移大小为5 m,则该物体( )
A. 3 s内位移大小为45 m
B. 第3 s内位移大小为25 m
C. 1 s末速度的大小为5 m/s
D. 3 s末速度的大小为30 m/s
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【题目】如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态,则( )
A. B受C的摩擦力一定不为零
B. C受地面的摩擦力一定为零
C. C有沿地面向右滑的趋势,一定受到地面向左的摩擦力
D. 将细绳剪断,若B依然静止在斜面上,此时地面对C的摩擦力水平向左
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【题目】如图所示,质量m1=5kg的物体,置于一粗糙的斜面体上,斜面倾角为30°,用一平行于斜面的大小为30N的力F推物体,物体沿斜面向上匀速运动.斜面体质量m2=10kg,且始终静止,g取10m/s2,求:
(1)斜面体对物体的摩擦力;
(2)地面对斜面体的摩擦力和支持力.
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理思想与研究方法,如理想实验法,控制变量法,极限思想法,建立物理模型法,类比法和科学假说法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是
A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想法
B. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了等效替代的思想
C. 玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮塞封口,手捏玻璃瓶,细管内液面高度有明显变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
【答案】B
【解析】试题分析:根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义就是应用了极限思想方法,A正确;在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫建立物理模型法,B错误;玻璃瓶内装满水,用穿有透明细管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,细管内液面高度变化,说明玻璃瓶发生形变,该实验采用放大的思想,故C正确;在探究匀变速运动的位移公式时,采用了微元法将变速运动无限微分后变成了一段段的匀速运动,即采用了微元法,D正确;本题选错误的,故选B。
考点:物理学史。
【名师点睛】在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习。
【题型】单选题
【结束】
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【题目】如图所示为一物体做直线运动时的图象,但纵坐标表示的物理量未标出。已知物体在前2 s时间内向东运动,则以下判断正确的是
A.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的位移为4 m
B.若纵坐标表示速度,则物体在4s内的加速度大小不变,方向始终向东
C.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的运动方向始终向东
D.若纵坐标表示位移,则物体在4s内的位移为零
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【题目】如图所示,质量为m的小球(可看做质点)在竖直放置的半径为R的固定光滑圆环轨道内运动。若小球通过最高点时的速率为,下列说法中正确的是 ( )
A. 小球在最高点时只受重力作用
B. 小球在最高点对圆环的压力大小为mg
C. 小球在最高点时重力的瞬时功率为0
D. 小球绕圆环运动一周的时间大于2πR/v0
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【题目】2012年我国宣布北斗导航系统正式商业运行。北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是( )
A. 这两颗卫星的加速度大小相等,均为
B. 卫星l由位置A运动至位置B所需的时间为
C. 卫星l向后喷气就一定能追上卫星2
D. 卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功
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