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10.光滑平行的金属导轨MN和PQ间距L=0.2m,与水平面之间的夹角θ=30°,匀强磁场磁感应强度B=1.0T,垂直于导轨平面向下,MP间接有阻值R=2.0Ω的电阻,其他电阻不计,质量m的金属杆cd垂直导轨放罝,如图1所示,由静止开始运动,v-t图象如图2所示,g取10m/s2,导轨足够长,求:
(1)R上的最大电流I和金属杆的质量m;
(2)根据v-t图象估算在前0.4s内电阻上产生的热量.

分析 (1)根据图线得出最大速度,结合切割产生的感应电动势公式,根据欧姆定律求出最大电流,抓住速度最大时,金属杆处于平衡,结合共点力平衡得出金属杆的质量.
(2)结合图线,运用数格子的方法估算出位移,根据0.4s时的速度,运用动能定理求出克服安培力做功,从而得出电阻上产生的热量.

解答 解:(1)由图可知,金属杆的最大速度为:vm=4m/s,
则最大电流为:I=$\frac{BL{v}_{m}}{R}=\frac{1×0.2×4}{2}A=0.4A$.
对金属杆受力分析,其中安培力为:F=BIL=1×0.4×0.2N=0.08N,
速度最大时,金属杆处于平衡,由F=mgsin30°
代入数据解得m=0.016kg.
(2)根据动能定理有:mgSsin30°-W=$\frac{1}{2}$mv2
W=Q
根据图形可知:v=1.6m/s,
通过数格子知,位移为:S=0.44m,
代入数据解得:Q=0.01472J.
答:(1)R上的最大电流I为0.4A,金属杆的质量m为0.016kg;
(2)根据v-t图象估算在前0.4s内电阻上产生的热量为0.01472J.

点评 本题电磁感应与力学知识的综合,抓住速度图象的两个意义:斜率等于加速度,“面积”等于位移辅助求解.估算位移时,采用近似的方法,要学会运用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.“用油膜法估测分子的大小”的实验的方法及步骤如下:
①向体积V=1mL的油酸中加酒精,直至总量达到V=500mL;
②用注射器吸取①中配制好的酒精油酸溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1mL;
③先往边长为30cm~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,然后将痱子粉均匀撒在水面上;
④用注射器往水面上滴一滴酒精油酸溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;
⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=20mm.
根据以上信息,回答下列问题:
(1)下列说法中正确的是A
A.单分子油膜的厚度被认为等于油分子的直径
B.实验时用油酸酒精溶液滴入水面,由于油酸中含有酒精会造成误差
C.实验中数油膜轮廓内的正方形格数时,不足一格的应全部舍去
D.处理数据时将一滴油酸酒精溶液的体积除以油膜面积就算得油酸分子的直径
(2)1滴酒精油酸溶液中纯油酸的体积V′是2.0×10-5mL;
(3)油酸分子直径是4.4×10-10m.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为m=5×103kg的汽车,正以v1=10m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图象如图乙所示,在t=20s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率P=5×104W,且保持不变.假设汽车在AB和BC路段上运动时所受的阻力不同但都恒定,汽车可看成质点.求:
(1)汽车在AB路段上运动过程中所受的阻力f1
(2)汽车速度减至8m/s时的加速度a的大小;

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.一辆质量为2.0×10 3kg的汽车以额定功率为6.0×104W在水平公路上行驶,汽车受到的阻力为一定值,在某时刻汽车的速度为20m/s,加速度为0.50m/s 2,(g取10m/s 2)求:
(1)汽车受到的阻力是多大?
(2)汽车所能达到的最大速度是多大?
(3)若汽车以2m/s2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,则匀加速阶段持续多长时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在“探究碰撞中的守恒量”的实验中,也可以探究“mv2”这个量(对应于动能)的变化情况.
①若采用弓形弹片弹开滑块的方案,如图①所示,弹开后的mv2的总量大于弹开前mv2的总量(填大于、等于或小于),这是因为弹片的弹性势能转化为滑动的动能.
②若采用图②的方案,碰撞前mv2的总量等于碰后mv2的总量(填大于、等于或小于),说明弹性碰撞中机械能守恒.
③若采用图③的方案,碰撞前mv2的总量小于碰后mv2的总量(填大于、等于或小于),说明非弹性碰撞中存在机械能损失.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.实线和虚线分别是沿x轴传播的一列简谐横波在t1=0和t2=0.06s时刻的波形图.已知在t=0时刻,x=0.9m处的质点向y轴负方向运动.
①求该波的最小频率;
②若3T<0.06s<4T,求该波的波速大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,在第一、第二象限中存在垂直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一半径为r的扇形金属线框在xoy平面内,以角速度ω绕O点逆时针匀速转动,∠POQ=120°,线框的总电阻为R.则下列说法不正确的是(  )
A.线圈中感应电流的最大值为$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$
B.线圈中感应电流的最大值为$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$
C.线圈中感应电流的有效值为$\frac{\sqrt{2}B{r}^{2}ω}{4R}$
D.线圈中感应电流的有效值为$\frac{\sqrt{6}B{r}^{2}ω}{6R}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于地磁场,下列说法正确的是(  )
A.地理南极与地磁场南极重合
B.地磁场的磁感线不是闭合的曲线
C.在赤道上小磁针的南极在静止时指向地理的南方
D.地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.已知地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,则离地面高度等于地球半径处,自由落体的加速度等于(  )
A.9.8 m/s2B.4.9 m/s2C.2.45 m/s2D.39.2 m/s2

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