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5.如图所示,MN和PQ是竖直放置相距L=1m的光滑金属导轨(导轨足够长,电阻不计),其上方连有R1=9Ω的电阻和两块水平放置相距d=20cm的平行金属板A、C,金属板长l=1m,将整个装置放置在图示的匀强磁场区域,磁感应强度B=1T.现使电阻R2=1Ω的金属棒ab与导轨MN、PQ接触,并由静止释放,当其下落h=10m时恰能匀速运动,此时将一质量m1=0.45g、带电荷量q=1.0×10-4C的微粒放置在A、C金属板的正中央,恰好能保持静止.重力加速度g=10m/s2,运动中ab棒始终保持水平状态,且与导轨接触良好.求:
(1)微粒带何种电荷?ab棒的质量m2为多少?
(2)ab棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,电路中释放多少热量?
(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,对初速度v0有何要求?该微粒发生x=$\frac{\sqrt{2}{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$的位移需多长时间?

分析 (1)微粒恰好静止在金属板间,电场力与重力平衡,由平衡条件列式求出AC板间电压.ab棒向下匀速运动时,切割产生感应电动势,相当于电源,金属板间的电压等于电阻R1两端的电压,由欧姆定律可求出电路中的感应电流.根据棒ab匀速运动,由安培力与重力平衡列式,即可求得ab棒的质量m2
(2)金属棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,损失的机械能转化为电路中的电能,根据能量守恒求解.
(2)使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,带电微粒将在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,就碰不到金属板,由半径公式求初速度.根据位移,分析时间与周期的关系,求时间.

解答 解:(1)微粒带正电;因微粒静止,Eq=m1g
又E=$\frac{U}{d}$得:q$\frac{U}{d}$=m1g
解得:U=9V
根据欧姆定律得:U=IR1
解得:I=1A
因棒能匀速运动,有:BIL1=m2g
把数据带入上各式得:m2=0.1kg;
(2)释放多少热量等于损失的机械能,为:△E=mgh-$\frac{1}{2}$mv2
根据闭合电路的欧姆定律可得:BL1v=I(R1+R2
代入数据解得:△E=5J;
(3)带电微粒在正交的电磁场中做匀速圆周运动,运动半径不大于$\frac{d}{2}$,有:$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$$≤\frac{d}{2}$
解得:v0≤$\frac{1}{45}$m/s
发生该位移的时间为:t=$\frac{T}{4}$
微粒圆周运动的周期为:T=$\frac{2π{m}_{1}}{qB}$
解得:t=$\frac{9π}{4}$s
粒子每转一周,都有两次同样大小的位移,所以微粒发生大小为$\frac{\sqrt{2}{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$的位移时,需要的时间为:
t=9π•$(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}n)$(n=0,1,2…).
答:(1)微粒带正电;ab棒的质量m2为0.1kg;
(2)ab棒自静止释放到刚好匀速运动的过程中,电路中释放5J热量;
(3)若使微粒突然获得竖直向下的初速度v0,但运动过程中不能碰到金属板,初速度v0≤$\frac{1}{45}$m/s;该微粒发生x=$\frac{\sqrt{2}{m}_{1}{v}_{0}}{qB}$的位移需的时间为9π•$(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}n)$(n=0,1,2…).

点评 本题是电磁感应与带电粒子在复合场中平衡和圆周运动的综合,关键要抓住它们之间的联系,并掌握电磁学的基本规律求解.

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5.“套圈”是一项老少皆宜的体育运动项目,如图所示,水平地面上固定着两根直杆1、2,直杆的粗细不计、高度均为h=0.1m,两直杆之间的距离L=0.3m,某人将内圆直径d=0.1m的环沿水平方向抛出,刚抛出时环平面距地面的高度H=1.35m,环的中心与直杆1的水平距离L0=1m,环面在空中保持水平,忽略空气阻力的影响,取g=10m/s2,下列说法错误的是(  )
A.若想套中直杆1,环抛出时的水平初速度不能小于1.9m/s
B.若想套中直杆2,环抛出时的水平初速度范围为2.4m/s~2.8m/s
C.若以2m/S的水平初速度将环抛出,则可以套中直杆1
D.若以2.3m/s的水平初速度将环抛出,则环落到直杆1、2之间的地面上

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,某人用绳通过定滑轮拉小船,绳某时刻与水平方向夹角为α.求:
(1)若人匀速拉绳的速度为vo,则此时刻小船的水平速度vx为多少?
(2)若使小船匀速靠岸,则通过运算分析拉绳的速度变化情况?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.竖直向上的匀强磁场中水平放置一平行光滑金属导轨,其左端串联阻值为R的电阻,电阻为r的导体棒静止在导轨上,如图甲所示,不计导轨电阻,从t=0时刻起,对导体棒施加外力使之沿导轨运动,测得回路中电流与时间的关系如图乙(正弦图象)所示(顺时针方向为电流正方向),下列说法正确的是(  )
A.$\frac{T}{4}$和$\frac{3T}{4}$时刻,导体棒的速度相同
B.0到T时间内通过电阻R的电荷量为0
C.$\frac{T}{4}$时刻,N点电势比M点高ImR
D.0到$\frac{T}{4}$时间内,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{{I}_{m}^{2}RT}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,两根足够长的光滑平行直导轨(电阻不计)构成的平面与水平面成37°角,间距L=1m,导轨平面处在垂直平面向上的匀强磁场中,导轨上端接有图示电路,其中R1=4Ω,R2=10Ω.将一直导体棒垂直放置在导轨上,将单刀双掷开关置于a处,导体棒由静止释放,导体棒达到稳定状态时,电流表示数I1=2.0A;将单刀双掷开关置于b处,导体棒仍由静止释放,当导体棒下滑的距离x=2.06m时导体棒的速度又达到之前稳定状态时的速度,此时电流表示数I2=1.0A,且该过程中电路中产生的焦耳热Q=4.36J,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6.
(1)求导体棒第一次达到稳定状态时电路中的感应电动势和导体棒接入电路部分的电阻;
(2)求单刀双掷开关置于a处时,导体棒达到稳定状态时的速度大小.

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10.如图甲是一列简谐横波在某时刻的波形图,图乙是质点P从该时刻起的振动图象,则下列说法正确的是(  )
A.波沿x轴正方向传播
B.从甲图时刻开始计时,在1s内质点R通过的路程为20m
C.该时刻质点Q的速度为100m/s
D.在0.02s内,质点P沿x轴正方向移动2m

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.用如图 1 所示装置来做“探究加速度与力、质量的关系”的实验时,回答下面问题:
(1)下列说法中正确的是AC.
A.连接沙桶和小车的细绳应与长木板保持平行
B.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.平衡摩擦力时,将空的沙桶用细绳通过定滑轮拴在小车上
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(3)实验得到如图 3 所示的一条纸带,打点计时器所接交流电源的频率为 50Hz,从 O 点开始每5 个计时点取一个计数点,在纸带上依次标出 0、1、2、3、4,5 个计数点,表格中记录的是各计数点对应的刻度数值,其中计数点 3 的刻度数为12.28cm,并将这个测量值填入表中.
计数点01234
刻度数值/cm03.037.11
12.28 
18.55
(4)根据表格中的数据试计算出小车的加速度为1.1m/s2(结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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15.下列关于力的说法中正确的是(  )
A.只有直接接触的物体间才有力的作用
B.受力物体不一定是施力物体
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