【题目】如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l=0.50 m,一端接有阻值R=1.0 Ω的电阻.质量m=0.10 kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直,电阻r=0.25 Ω.整个装置处于磁感应强度B=1. 0 T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.t=0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略不计,g取10 m/s2.求:
(1)4.0 s末金属棒ab瞬时速度的大小;
(2)3.0 s末力F的瞬时功率;
(3)已知0~4.0 s时间内电阻R上产生的热量为0.64 J,试计算F对金属棒所做的功.
【答案】(1)2. 0 m/s (2)1.275 W (3)3.0 J
【解析】
试题(1)由题图乙可得:t=4.0s时,I=0.8A.
根据,E=Blv
解得:v=2.0m/s.
(2)由和感应电流与时间的线性关系可知,金属棒做初速度为零的匀加速直线运动.
由运动学规律v=at
解得4.0 s内金属棒的加速度大小a=0.5 m/s2
对金属棒进行受力分析,根据牛顿第二定律得:F-mgsin 30°-F安=ma
又F安=BIl
由题图乙可得,t=3.0 s时,I=0.6 A
解得F安=0.3 N,外力F=0.85 N
由速度与电流的关系可知t=3.0 s时v=1.5 m/s
根据P=Fv,解得P=1.275 W.
(3)根据焦耳定律:Q=I2Rt Q′=I2rt
解得在该过程中金属棒上产生的热量Q′=0.16 J
电路中产生的总热量为:Q总=0.80 J
根据能量守恒定律有:WF=ΔEp+Q总+mv2
ΔEp=mgxsin 30°
x=at2
解得ΔEp=2.0 J
F对金属棒所做的功WF=3.0J.
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【题目】为了测量某种材料制成的特种电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有
A.电流表G(内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA)
B.电流表A(内阻约为10Ω,量程为100mA)
C.螺旋测微器,刻度尺
D.电阻箱R0(0~9999Ω,0.5A)
E.滑动变阻器R(5Ω,1A)
F.电池组E(6V,0.05Q)
G.一个开关S和导线若干
某同学进行了下列操作:
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×1”挡时发现指针偏转角度过小,说明电阻较___________(填“大”或“小”),应换为“×10”挡,并重新进行测量时指针位置如图1所示。
(2)把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=__________Ω。
(3)请用改装好的电压表设计一个测量电阻Rx阻值的实验,根据提供的器材和实验需要,将图2中电路图补充完整______。
(4)电阻率的计算:测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量的字母符号(各量不允许代入数值)写出计算电阻率的表达式ρ=______________。
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【题目】如图所示,质量为80kg的滑雪运动员,在倾角θ为30°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑50m到达坡底,用时10s.若g取10m/s2,求:
(1)运动员下滑过程中的加速度大小;
(2)运动员到达坡底时的速度大小;
(3)运动员受到的阻力大小.
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【题目】如图所示,一小球从某一高度水平抛出后,恰好落在第1级台阶的紧靠右边缘处,反弹后再次下落至第3级台阶的紧靠右边缘处。已知小球从第一、二次与台阶相碰之间的时间间隔为0.3s,每级台阶的宽度和高度均为18cm。小球每次与台阶碰撞后速度的水平分量保持不变,而竖直分量大小变为碰前的1/4,则小球( )
A.第一次落点与小球抛出点间的水平距离为0.144m
B.第一次落点与小球抛出点间的竖直距离为0.72m
C.抛出时的初速度为1.0m/s
D.会与第5级台阶相撞
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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=10m/s,已知t=2.5s时波刚好传到x=25m处,此时部分波形图如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.波源开始振动的方向沿y轴正方向
B.P、R两点相比较在振动时的速度、位移、加速度方向始终相反
C.从t=2.5s时开始,质点P再经过0.125s到达平衡位置
D.从t=2.5s开始经2.5s,质点S运动的路程为0.50m
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【题目】如图所示,有四个等量异种电荷,放在正方形的四个顶点处, A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法中正确的是( )
A.A B C D 四个点的电场强度相同
B.O点电场强度不为零
C.将一带正电的试探电荷匀速从B点沿直线移动到D点,电场力做功为零
D.将一带正电的试探电荷匀速从A点沿直线移动到C点,试探电荷具有的电势能增大
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【题目】如图甲所示,两根光滑的平行金属导轨MN、PQ相距d =0.5m,导轨与水平面成=37°放置,斜面内匀强磁场的磁感应强度B1=1T,方向垂直导轨平面向下,质量为m=0.1kg的导体棒ab垂直于MN、PQ放在导轨上,与导轨接触良好,导轨间接有R=0.5的电阻,其它电阻均不计。整个运动过程中棒ab一直与导轨垂直,取sin37°=0.6。
(1)将棒ab由静止释放,假设导轨足够长,求棒ab能到达的最大速度;
(2)如图乙所示,将电阻换成C=2F的电容(击穿电压较高),将棒ab由静止释放,导体棒运动到Q、N时的速度v=4m/s,求释放时棒ab离Q、N点的距离;
(3)如图丙所示,在第(2)问的基础上在Q、N处各接上一根相互平行的足够长的水平光滑金属导轨QR、NS,QR与PQ在同一竖直面内,在与QN平行的GH边界右侧导轨间有竖直向下的匀强磁场B2=0.5T, QG间导轨表面有绝缘光滑膜,棒ab经过QN时速度大小v=4m/s保持不变,求最终电容器上所带的电量。
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【题目】牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星。如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道。已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( )
A. 物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动
B. 在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/
C. 使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O点
D. 在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s
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【题目】小明帮妈妈在厨房做菜的时候经常遇到玻璃瓶螺旋瓶盖拧不开的问题。他通过各种途径了解到三种开瓶的技巧:(1)将瓶子到过来,一手紧握瓶子,另一手用力拍打瓶底几下,然后可拧开瓶盖。(2)如图所示,用麻绳(或布条)在瓶盖上绕一圈,设法固定一头(如系在某固定物上),另一头让人拉紧,瓶子与绳垂直。用手紧握瓶子沿绳的方向使力使其平移,则可将瓶盖拧开。(3)将瓶子倒过来置于碗中,倒少许开水使瓶盖淹没,稍待片刻,即可拧开瓶盖。
(1)请分别简要说明三种方法的物理原理;
(2)图中握瓶子的手应是用力向左推还是用力向右边拉?
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