【题目】如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨,左侧水平,右侧倾斜且与水平部分平滑连接并成α=30°夹角,两导轨间距为L=0.5m,左端接有电阻R=0.5Ω,其余电阻不计。水平部分空间内有竖直向上的匀强磁场B1=0.5T,斜面部分有垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场B2.质量为m=0.2kg的导体棒CD,与导轨接触良好且始终垂直于导轨。给棒CD沿斜面向下的初速度v0=2m/s后,棒匀速下滑,经时间△t=1s进入水平部分。(g=10m/s2)求:
(1)B2的大小;
(2)进入水平部分后,棒CD的电流方向和安培力方向,并从速度、加速度两个角度描述导体棒CD进入水平部分后的运动情况;
(3)棒CD从开始到最终停止,电阻R上产生的热量Q;
(4)棒CD进入水平部分瞬间加速度a的大小和方向;若要让棒进入水平部分后,加速度保持不变,需在棒上加一个水平外力F,直至棒离开水平面,从棒进入水平部分开始计时,请写出力F与时间t的表达式,并标明F的方向及t的取值范围。
【答案】(1)1T (2)导体棒做加速度减小的减速运动,直到导体棒速度为零为止 (3)2.4J (4) 方向:水平向右,0≤t≤3.2s
【解析】
(1)导体棒匀速下滑处于平衡状态,由平衡条件可以求出磁感应强度。
(2)由右手定则可以判处出感应电流方向,由左手定则可以判断出安培力方向,应用牛顿第二定律求出加速度,然后分析导体棒的运动过程与运动性质。
(3)应用能量守恒定律求出电阻R上产生的焦耳热。
(4)由牛顿第二定律求出加速度大小,应用牛顿第二定律求出拉力。
(1)导体棒下滑过程受到的安培力:F安培=B2IL= ,
导体棒匀速运动,由平衡条件得:mgsinα=,
代入数据解得:B2=1T;
(2)由右手定则可知,流过导体棒CD的电流由C流向D,由左手定则可知,导体棒所受安培力:水平向右;导体棒所受合力方向水平向右,加速度方向向右,导体棒速度向左,导体棒做减速运动,由牛顿第二定律得: =ma,
加速度:a=,速度v减小,加速度a减小,导体棒做加速度减小的减速运动,直到导体棒速度为零为止;
(3)对整个过程,由能量守恒定律得:Q=mgh+ ,
代入数据解得:Q=2.4J;
(4)导体棒进入水平部分瞬间,
加速度:,
代入数据解得:a=1.25m/s2,方向:水平向右,
导体棒加速度不变,导体棒做匀减速直线运动,导体棒速度:v=v0﹣at,
对导体棒,由牛顿第二定律得:F+=ma,
代入数据解得,拉力:F=t 方向水平向右,
从棒进入水平面开始到棒离开为止,棒先向左做匀减速直线运动到速度为零,然后向右做匀加速运动,整个过程位移为零,由匀变速运动的位移公式得:s=v0t+at2,代入数据解得:t=3.2s,则:0≤t≤3.2s;
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【题目】张明同学在测定某种合金丝的电阻率时:
(1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示);
(2)用20分度的游标卡尺测其长度为_____cm(如图乙所示)
(3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值_____(选填“偏大”或“偏小”)
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【题目】如图所示为电阻R1和R2的伏安特性曲线,这两条曲线把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.现把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别用P1和P2表示;并联的总电阻设为R.下列关于P1与P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域的说法正确的是( )
A. 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1<P2
B. 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1<P2
C. 伏安特性曲线在Ⅰ区域,P1>P2
D. 伏安特性曲线在Ⅲ区域,P1>P2
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【题目】(2012年2月江西重点中学联盟第一次联考)如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场射入大量的带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m。不考虑粒子间的相互作用力,关于这些粒子的运动以下说法正确的是( )
A.只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN上
B.即使是对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线也不一定过圆心
C.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,时间也越长
D.只要速度满足v=,沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN上
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【题目】如图,密闭汽缸两侧与一U形管的两端相连,汽缸壁导热;U形管内盛有密度为ρ=7.5×102 kg/m3的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为p0=4.5×103 Pa。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使U形管两侧液面的高度差h=40 cm,求此时左、右两气室的体积之比。取重力加速度大小g=10 m/s2,U形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。
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【题目】如图,矩形导线框abcd与长直导线MN在同一竖直平面内,ab、cd与MN平行,若MN中通过的电流强度逐渐减小,则ab边所受磁场力的方向( )
A. 可能竖直向上 B. 可能竖直向下
C. 一定竖直向上 D. 一定竖直向下
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【题目】某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中RT为热敏电阻,电压表量程为6 V,内阻RV约10 kΩ,电流表量程为0.5 A,内阻RA=4.0 Ω,R为电阻箱.
(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验.闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在I-U坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线如图乙中的曲线所示.为了完成该实验,应将导线c端接在________(选填“a”或“b”)点;
(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2=______________(用U1、I、R和RA表示);
(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2和I的数据也描绘在I-U坐标系中,如图乙中的直线所示,根据图象分析可知,电源的电动势 E=________V,内电阻 r=________Ω;
(4)实验中,当电阻箱的阻值调到3.0 Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=________W.(保留两位有效数字)
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【题目】现有一块59C2型的小量程电流表G(表头),满偏电流为50μA,内阻约为800~850Ω,把它改装成1mA、10mA的两量程电流表,可供选择的器材有:
滑动变阻器R1,最大阻值20Ω;滑动变阻器R2,最大阻值100kΩ;
电阻箱R′,最大阻值9999Ω;定值电阻R0,阻值1kΩ;
电池E1,电动势1.5V;电池E2,电动势3V;电池E3,电动势4.5V;(所有电池内阻不计),标准电流表A,满偏电流1.5mA;单刀单掷开关S1和S2;单刀双掷开关S3;电阻丝及导线若干.
(1)采用如图(甲)所示电路测量表头的内阻,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为__________________,选用的电池为_______________.
甲 乙 丙
(2)将G改装成两量程电流表,现有两种备选电路,如图(乙)、(丙)所示.图_________为合理电路,另一电路不合理的理由是______________________.
(3)将改装后的电流表与标准电流表逐格进行核对(仅核对1mA量程),画出所用电路图,图中待核对的电流表符号用 A′来表示___________.
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【题目】如图所示,在不考虑万有引力的空间里,有两条相互垂直的分界线MN、PQ,其交点为O。MN一侧有电场强度为E的匀强电场(垂直于MN),另一侧有匀强磁场(垂直纸面向里)。宇航员(视为质点)固定在PQ线上距O点为h的A点处,身边有多个质量均为m、电量不等的带负电小球。他先后以相同速度v0、沿平行于MN方向抛出各小球。其中第1个小球恰能通过MN上的C点第一次进入磁场,通过O点第一次离开磁场,OC=2h。求:
(1)第1个小球的带电量大小;
(2)磁场的磁感强度的大小B;
(3)磁场的磁感强度是否有某值,使后面抛出的每个小球从不同位置进入磁场后都能回到宇航员的手中?如有,则磁感强度应调为多大。
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