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2.如图所示,足够长的粗糙导轨ab、cd固定在水平面内,导轨间距L=0.8m,a、c两点间接一阻值R=4Ω的电阻.一质量m=0.1kg、阻值r=4Ω的导体杆ef水平放置在导轨ab、cd上并与它们保持良好接触,整个装置放在方向与导轨平面垂直、磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中.现用一水平向右的力F拉导体杆ef,使杆从静止开始做匀加速直线运动,杆ef在第ls内向右移动了s=5m的距离,在此过程中电阻R产生的焦耳热Q=1.5J,已知杆ef与导轨间的动摩因数μ=0.4,g=10m/s2,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用.求:
(1)导体杆在第l s末所受拉力F的大小;
(2)在第1s内拉力对导体杆做的功.

分析 (1)杆做匀加速直线运动,根据位移和时间,可求得其加速度.由法拉第定律、欧姆定律求解电流,得到安培力,再根据牛顿第二定律列方程求拉力的大小;
(2)由动能定理求导体杆做的功.

解答 解(1)设金属杆运动的加速度为a,由s=$\frac{1}{2}$at2
得:a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$=$\frac{2×5}{{1}^{2}}$=10m/s2
且v=at=10×1=10m/s                                             
由棒切割磁感线运动有:
 E=BLv
 E=I(R+r)
由牛顿第二定律有:F-BIL-μmg=ma
联立代入数据得:F=1.6N       
(2)因为 R=r,则回路中产生的总焦耳热为2Q
由功能关系有:
WF=$\frac{1}{2}$mv2+2Q+fs                 
代入数据解得:WF=10J    
答:
(1)导体杆在第l s末所受拉力F的大小是1.6N;
(2)在第1s内拉力对导体杆做的功为10J.

点评 本题综合性很强,一是准确把握电磁感应与力学知识的关系,推导出安培力,并灵活结合牛顿第二定律和功能关系求解.

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13.如图所示为某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到反映小车运动过程的一条清晰纸带,图上所标的点为计数点,每两个计数点间还有4个打点(图中未画出),测得OA=7.05cm、AB=7.68cm、BC=8.33cm、CD=8.95cm、DE=9.61cm、EF=10.26cm,所用交流电频率为50Hz,则相邻计数点之间的时间间隔T=0.10s,打点计时器打A点时小车的速度是0.74m/s,小车运动的加速度大小是0.64m/s2(计算结果保留两位有效数字).

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10.用图甲、乙两个电路分别测一个电压表的内电阻.部分备选器材数据如下:
待测电压表V,量程3V,内阻约为1KΩ;
电源电动势为5V,
电流表A1,量程10mA,内阻未知,
电流表A2,量程0.6A,内阻未知,
定值电阻R1=100Ω,R2=500Ω,R3=1000Ω;
滑动变阻器R4=10Ω,R5=1000Ω,

(1)采用图甲电路,从下面所列步骤中选出合理的步骤,按顺序排列为bedc.
a.将变阻器滑动触头移到b端,闭合电键;
b.将变阻器滑动触头移到a端,闭合电键;
c.保持滑动变阻器阻值不变,调电阻箱阻值使电压表指针偏转满刻度一半,同时记下电阻箱阻值为R0
d.调滑动变阻器使电压表指针偏转满刻度;
e.将电阻箱阻值调到零;
按上述步骤得出电压表内电阻的测量值等于R0,为减小误差,滑动变阻器应选R4
(2)采用图乙电路,要求两表示数适当,能尽量多取数据,电流表应选A1,定值电阻R应选R2.按所测U、I值画出U-I图线,得出图线斜率为k,用斜率k和定值电阻R表示,测得电压表内阻为$\frac{kR}{R-k}$.
(3)采用乙电路的实验,请按乙电路将如图丙实验器材连成实验电路.

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17.P、Q为介质中的两个质点,一列简谐横波沿x轴正方向由P传到Q,图甲为该列简谐横波某一时刻的波形图,图乙为P、Q两质点的振动图象,则P、Q两质点平衡位置之间的距离可能是下列的哪些数值(  )
A.0.5mB.1.5 mC.2.5mD.3.5m

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A.质点P此时刻的振动方向沿y轴负方向
B.P点的振幅比Q点的小
C.经过△t=4s,质点Q通过的路程是0.4m
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