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17.如图所示,U形导体框架的宽度为L=1m,其所在平面与水平面夹角θ=30°,其电阻可以忽略不计.设匀强磁场与U形框架的平面垂直,磁感强度B=0.2Wb/m2.今有一条形导体棒MN,其质量m=0.2kg,其电阻R=0.2Ω,跨放在U形框架(足够长)上,并能无摩擦地滑动,求:
(1)导体棒MN下滑过程的最大速度vm
(2)在最大速度vm时,在导体棒MN上释放出来的电功率P;
(3)若导体棒从开始下滑到达到最大速度这一过程中导体棒消耗的电能为Q=1.5J,则此过程中通过导体棒横截面积的电量q是多少?

分析 (1)当导体棒匀速运动时速度达到最大,由平衡条件求出棒的最大速度.
(2)在最大速度vm时,在导体棒MN上释放出来的电功率P等于重力的功率.
(3)根据能量守恒求解位移的大小,再根据欧姆定律计算电荷量的.

解答 解:(1)当导体棒所受安培力与重力沿斜面的分量相等时,导体棒加速度为0,
速度最大mgsinθ=BIL
电动势E=BLvm
电流 $I=\frac{E}{R}$
解得:vm=5m/s
(2)P=(mgsinθ)vm
解得:P=5W
(3)设在此过程中,导体棒下滑的位移为x,则根据能量守恒定律,
得$mgxsinθ=\frac{1}{2}m{v_m}^2+{Q_电}$
解得:x=4m
设此过程所花时间为t,则此过程中闭合回路中的平均感应电动势为${E_均}=\frac{△Φ}{t}$
△Φ=BS=BLx
则平均电流为$I=\frac{E_均}{R}=\frac{BLx}{Rt}$
所以,通过导体棒横截面的电量为$q=It=\frac{BLx}{R}=4C$
答:(1)导体棒MN下滑过程的最大速度Vm是5m/s.
(2)在最大速度Vm时,在导体棒MN上释放出来的电功率P是5W;
(3)此过程中通过导体棒横截面积的电量q是4C.

点评 本题推导安培力与速度的关系和利用电量的经验公式求位移是两个关系.求最大速度时,也可以应用能量守恒定律解题,此时重力的功率等于电功率.

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7.对于万有引力定律的表达式,下面正确的说法是(  )
A.公式中的G是引力常量,它是实验测得的,不是人为规定的
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C.万有引力定律适用所有情况,没有条件限制
D.r是两物体最近的距离

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8.如图所示,一个杂技演员骑着特制小摩托车在半径为R的竖直轨道内进行表演,A、C两点分别是轨道的最高点和最低点,B、D两点分别是轨道的最左侧端点和最右侧端点.人和车的总质量为m,运动过程中速度的大小保持不变,杂技演员在轨道内逆时针运动,则(  )
A.车受到轨道的支持力大小不变
B.人和车的向心加速度大小不变
C.由C点到D点的过程中,人始终处于超重状态
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5.小球水平抛出做平抛运动.在有坐标纸上标出小球在做平抛运动过程中的多个位置如图所示.a、b、c、d为连续四个小球位置,已知每记录个位置的时间间隔是为t,照片大小如图中坐标所示,则:(g=9.8m/s2
(1)由以上信息,可知a点是(选填“是”或“不是”)小球的抛出点;
(2)由以上及图信息,可以推算出t为0.045s;
(3)由以上及图信息可以算出小球平抛的初速度是0.44m/s.

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(1)OA段绳刚刚拉直时转动的角速度多大;
(2)OA段绳能承受的最大的拉力;
(3)当ω=2$\sqrt{\frac{g}{L}}$且转动稳定时,A向外侧移动的距离多大.

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9.如图所示,将质量分别为M、m的物块和小球通过轻绳固定,并跨过两个水平固定的定滑轮(滑轮光滑且较小),物块放在水平放置的压力传感器上.已知压力传感器能测量物体对其正压力的大小.现将小球从偏离竖直方向θ=60°的角度处由静止释放,小球摆到最低点时,压力传感器示数为0,滑轮O到小球间细线长度为l=0.5m,重力加速度为g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )
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6.如图所示蹦蹦球是一种儿童健身玩具,小明同学在27℃的室内对蹦蹦球充气,已知两球的体积约为2L,充气前的气压为1atm,充气筒每次充入0.2L、压强也为1atm的气体,忽略蹦蹦球体积变化及充气过程中气体温度的变化,充气后气体压强增大至3atm;求:
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11.下列说法正确的是(  )
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