【题目】如图所示,边长为L的正方形金属线框abcd静止在光滑绝缘水平面上,平行边界MN、PQ间有垂直于水平面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,MN、PQ间的距离刚好等于L,开始时金属线框的ab边到磁场边界MN的距离也刚好等于L,现给金属线框一个水平向右的恒定拉力,结果金属线框刚好能匀速穿过磁场,线框运动过程中ab边始终与MN平行,已知金属线框的电阻为R,质量为m,求:
(1)水平拉力的大小;
(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;
(3)若ab边刚好要进磁场时,撤去拉力,则金属线框穿过磁场时的速度大小为多少?
【答案】(1);(2);(3)0
【解析】
(1)线框在进磁场前做初速度为零的匀加速运动,
由牛顿第二定律得:F=ma,
由匀变速直线运动的速度位移公式得:v02=2aL,
线框匀速穿过磁场,由平衡条件得:F=BIL,
线框穿过磁场时产生的感应电动势:E=BLv0,
感应电流: ,
解得: ;
(2)线框匀速通过磁场区域,
由动能定理得:F×2L﹣W安=,
克服安培力做功转化为焦耳热,即:Q=﹣W安,
解得: ;
(3)线框刚好要进入磁场时。线框的速度大小为: ,
线框进磁场的过程中,根据牛顿第二定律得:F安=ma,
即: ,,
,,
同理可以得到,线框出磁场的过程中:,
即:,
解得:v1=0,即线框刚好完全穿过磁场时的速度为0。
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【题目】测量电流表G1的内阻r1的电路如图甲所示。供选择的仪器如下:
A.待测电流表G1(0~lmA,内阻约为200Ω);
B.电流表G2(0~6mA,内阻约为50Ω);
C.定值电阻R1(300Ω);
D.定值电阻R2(50Ω);
E.滑动变阻器R3(0~500Ω);
F.滑动变阻器R4(0~10Ω);
G.干电池(l.5V);
H.开关S及导线若干。
(1)定值电阻应选________,滑动变器应选________。(均填器材前对应的字母序号)
(2)补全实验步骤:
①按电路图连接电路,________________________________;
②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2;
③多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2的读数I1、I2;
④以I2为纵坐标,I1为横坐标,在图乙中作出相应图线。
(3)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式:_________________(用题中所给字母表示)。
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【题目】如图所示是研究光电管产生的电流的电路图,A、K是光电管的两个电极,已知该光电管阴极的极限频率为ν0,元电荷为e,普朗克常量为h。现将频率为ν(大于ν0)的光照射在阴极上,则:
(1)________是阴极(填A或K),阴极材料的逸出功等于________。
(2)加在A、K间的正向电压为U时,到达阳极的光电子的最大动能为____________,将A、K间的正向电压从零开始逐渐增加,电流表的示数的变化情况是_______________。
(3)为了阻止光电子到达阳极,在A、K间应加上U反=________的反向电压。
(4)下列方法一定能够增加饱和光电流的是(______)
A.照射光频率不变,增加光强
B.照射光强度不变,增加光的频率
C.增加A、K电极间的电压
D.减小A、K电极间的电压
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【题目】一定质量的理想气体,由状态经状态、状态又回到状态,其体积随温度的变化图像如图所示。已知该气体在状态时温度为、压强为、体积为,在状态时温度为、体积为,在状态时体积为,(其中、压强为、体积为V0=1.0L)求:
(1)状态的温度为多少?
(2)若由状态到状态气体吸收的热量为Q=100J,则由状态到状态气体放出的热量为多少?
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【题目】某村通过水电站发电对用户供电,输电线路如图所示,已知发电机的输出电压为500 V,输出功率为9 kW,用变压比(原、副线圈匝数比)为1∶3的理想变压器升压后向远处送电,输电导线的总电阻为10 Ω.到达用户后再用变压比为72∶11的理想变压器降压后供给用户,求:
(1)输电线上损失的电压和电功率;
(2)用户得到的电压和电功率.
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【题目】如图所示,固定斜面上放一木板PQ,木板的Q端放置一可视为质点的小物块,现用轻细线的一端连接木板的Q端,保持与斜面平行,绕过定滑轮后,另一端可悬挂钩码,钩码距离地面足够高.已知斜面倾角θ=30°,木板长为L,Q端距斜面顶端距离也为L,物块和木板的质量均为m,两者之间的动摩擦因数为μ1=.若所挂钩码质量为,物块和木板能一起匀速下滑。重力加速度为g,不计细线与滑轮之间的摩擦,设接触面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,.求
(1)木板与斜面间的动摩擦因数μ2;
(2)若不挂钩码,静止释放物块和木板后,物块和木板之间的摩擦力为多大?
(3)若所挂钩码的质量为3m时,静止释放物块和木板,求木板Q端到达斜面顶端所用时间。
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【题目】控制带电粒子的运动在现代科学技术、生产生活、仪器电器等方面有广泛的应用。如图,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系,该真空中存在方向沿x轴正方向、电场强度大小N/C的匀强电场和方向垂直xOy平面向外、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场。原点O处的粒子源连续不断地发射速度大小和方向一定、质量、电荷量q=-2×10-6C的粒子束,粒子恰能在xOy平面内做直线运动,重力加速度为g=10m/s2,不计粒子间的相互作用。
(1)求粒子发射速度的大小;
(2)若保持E初始状态和粒子束的初速度不变,在粒子从O点射出时立即取消磁场,求粒子从O点射出运动到距离y轴最远(粒子在x>0区域内)的过程中重力所做的功(不考虑磁场变化产生的影响);
(3)若保持E、B初始状态和粒子束的初速度不变,在粒子束运动过程中,突然将电场变为竖直向下、场强大小变为N/C,求从O点射出的所有粒子第一次打在x轴上的坐标范围(不考虑电场变化产生的影响)。
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【题目】如图所示,在水平地面上放着一个左侧截面为半圆的光滑柱状物体A,在物体A与竖直墙面之间放着一个光滑斜面体B,斜面体B未接触地面,整个装置在水平力F作用下处于静止状态,现推动物体A缓慢向左移动一小段距离,在此过程中,下列说法正确的是( )
A.水平力F大小不变
B.地面对物体A的支持力不变
C.斜面体B对物体A的压力逐渐增大
D.墙面对斜面体B的支持力逐渐减小
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【题目】如图所示是甲、乙两质点从同一地点沿同一直线运动的v-t图线.关于两质点在0~8 s内的运动,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两质点都在做匀速直线运动
B.甲、乙图线交点对应的时刻两质点速度相等,且相距最近
C.乙质点距离出发点的最远距离为80 m
D.甲、乙两质点在t=8 s时同时回到出发点
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