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8.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L导轨平面与水平面夹角为a导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面斜向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接  触良好,金属棒的质量为m  电阻为R.两金属导轨的上端连  接右侧电路,电路中R2为一电  阻箱,已知灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,调节电阻箱使R2=12R,重力加速度为g,闭合开关S,现将金属棒由静止释放,求:
(1)金属棒下滑的最大速度vm的大小;
(2)当金属棒下滑距离为so时速度恰好达到最大,则金属棒由静止开始下滑2s0的过程中,整个电路产生的电热.

分析 (1)闭合开关S,金属棒由静止释放,沿斜面下滑切割磁感线,产生电动势E=BLv,相当于电源给电路供电,随着速度的增大电动势增大,当速度达到最大值时,导体棒匀速运动,由受力平衡求出vm
(2)由动能定理和功能关系对棒下滑距离分别s0和2s0的情况列式,即可求出电热.

解答 解:(1)当金属棒匀速下滑时速度最大,达到最大时有:
 mgsinα=F       ①
 F=BIL          ②
 I=$\frac{BL{v}_{m}}{{R}_{总}}$         ③
其中 R=6R      ④
 联立以上各式得金属棒下滑的最大速度 vm=$\frac{6mgRsinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑤
(2)由动能定理,有 WG-W=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$                         
由于 WG=2mgs0 sinα,W=Q                              
解得Q=2mgs0sinα-$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
将⑤代入上式可得   Q=2mgs0sinα-$\frac{18{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}α}{{B}^{4}{L}^{4}}$
答:
(1)金属棒下滑的最大速度vm的大小是$\frac{6mgRsinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)金属棒由静止开始下滑2s0的过程中,整个电路产生的电热是2mgs0sinα-$\frac{18{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}α}{{B}^{4}{L}^{4}}$.

点评 本题考查了电路知识、电磁感应知识,要明确速度最大的条件,正确分析力与运动的关系、功与能的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图甲所示,电极K连续发出初速不计、比荷$\frac{q}{m}$=2×107C/kg的正粒子,经U=1.6×104V的电场加速后,由小孔S沿平行板M、N中线射入板间.M、N板长l1=0.24m,相距d=0.16m.以垂直纸面向里为磁场正方向,板间磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示.两板右侧有一记录圆筒,筒左侧与平行板右端相距l2=0.02m,筒绕其竖直中心轴匀速转动的周期T=0.4s,筒的周长s=0.4m,筒的高度足够大,能全部接收从M、N板右侧射出的粒子.以t=0时进入板间的粒子打到筒记录纸上的点为直角坐标系xOy的原点,并取y轴竖直向上,如图丙.在粒子通过磁场区域的极短时间内,磁场视作恒定,不计粒子重力.

(1)求进入平行板间粒子的速度大小;
(2)求使粒子能击中圆筒的磁感应强度B的取值范围;
(3)求粒子打到记录纸上的最高点的y坐标值和x坐标值;
(4)在图丙中画出粒子打到记录纸上的点形成的图线(不必写出运算过程).

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4.处在地球表面的物体由于随地球一起自传,其重力并不等于万有引力,试分析位于赤道上的质量为1kg的物体的重力和万有引力的偏差约为万有引力的百分之几.(已知地球半径R=6.4×106m,g=9.8m/s2

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16.2011年3月,日本福岛核电站由于地震发生核燃料泄漏事故,向附近海域释放了大量的碘131(${\;}_{53}^{131}I$),给海洋生物和环境造成了很大的威胁.碘131是碘的放射性同位素,它会发生β衰变,其半衰期为8天,关于碘131及其衰变,下列说法中错误的是(  )
A.碘131发生β衰变后,转变成的新核仍是碘131的同位素
B.在放射性元素释放的三种射线中,γ射线的贯穿本领最大
C.β射线是原子核外电子的电离产生的
D.质量为m优的碘131,经过16天后,剩余的质量为$\frac{3m}{4}$
E.${\;}_{53}^{131}I$中有53个质子,78个中子

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3.小行星绕恒星运动,恒星(中心天体)均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,可认为小行星在绕恒星运动一周的过程中近似做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(  )
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13.场的电场线分布如图所示,以下说法正确的是(  )
A.a点电势高于b点电势
B.c点场强大于b点场强
C.若将一检验电荷+q由a点移至b点,它的电势能增大
D.若在d点再固定一点电荷-Q,将一检验电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小

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20.2010年10月1日,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星,“嫦娥二号”在距月球表面h1=100km高度的轨道上做圆周运动,这比“嫦娥一号”距月球表面h2=200km的圆形轨道更有利于对月球表面做出精细测绘.已知月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{81}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{4}$,设地球半径为R.求:
(1)地球表面附近与月球表面附近的重力加速度之比;
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17.为了使粒子经过一系列的运动后,又以原来的速率沿相反方向回到原位置O点,设计了如图所示的电、磁场区域.左侧为两水平放置的平行金属板,板长均为l,区域Ⅰ(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;区域Ⅱ(三角形APD)内的磁场方向与Ⅰ内相同,但是大小可以不同;区域Ⅲ(虚线PD之右、三角形APD之外)的磁场与Ⅱ内大小相等、方向相反.已知等边三角形AQC的边长为2l,AC边水平,P、D分别为AQ、AC的中点.QC边的中点N恰好在下金属板的右端点.带正电的粒子从平行金属板的中心轴线左端O点水平射入,在电场力作用下从N点以速度v垂直QC射入区域I,再从P点垂直AQ射入区域,又经历一系列运动后,返回O点.粒子重力忽略不计.求:
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B.小球的动能Ek跟时间t成反比例的减小(即:Ek∝$\frac{1}{t}$)
C.小球动能的增加量△Ek跟时间t成正比(即:Ek∝t)
D.小球动能的增加量△Ek跟其通过的路程s成正比(即:△Ek∝s)

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