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如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ad和bc,相距为L;另外两根水平金属杆...

如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨adbc,相距为L;另外两根水平金属杆MNEF可沿导轨无摩擦地滑动,二者的质量均为m,在两导轨之间部分的电阻均为R(竖直金属导轨的电阻不计);空间存在着垂直于导轨平面的磁场,磁感应强度为B,磁场区域足够大;开始时MNEF叠放在一起放置在水平绝缘平台上,现用一竖直向上的牵引力使MN杆由静止开始匀加速上升,加速度大小为a,试求:

1)时间t0内流过MN杆的电量(设EF杆还未离开水平绝缘平台);

2)至少经多长时间EF杆能离开平台。

 

(1)(2) 【解析】试题分析:(1)时间t内MN杆上升的距离为① 此段时间内MN、EF与导轨形成的回路内, 磁通量的该变量为△∅=BLh② 产生的平均感应电动势为③ 产生的平均电流为④ 流过MN杆的电量⑤ 由①②③④⑤解得: (2)EF杆刚要离开平台时BIL=mg⑦ 此时回路中的电流为⑧ 此时MN杆切割磁场产生的电动势为E=BLv⑨ MN杆运动的时间为⑩ 由⑦⑧⑨⑩得 考点:电磁感应定律,电动势、电荷量 【名师点睛】题考查了电磁感应定律,电动势、电荷量的计算.关键是分析物理过程,选择合适的物理方程;要知道电磁感应问题中,感应电荷量表达式是常用的经验公式.  
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如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=02 s时刻的波形图。求:

1该波的周期;

2若该波的波速是08m/s,则波的传播方向如何?

 

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超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力的新型交通工具其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距L的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场的宽都是s,相间排列,所有这些磁场都以速度V向右匀速运动这时跨在两导轨间的长为L、宽为s的金属框abcd悬浮在导轨上方在磁场力作用下也将会向右运动设金属框中ad和bc电阻均为R,ab和cd的电阻忽略不计。运动中所受到的阻力恒为f,则金属框的最大速度为多少?

 

 

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如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨MNPQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为θ,金属杆由静止开始下滑,动摩擦因数为μ,下滑过程中重力的最大功率为P,求磁感应强度的大小.

 

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物理是一门自然科学,掌握实验的分析方法是学习物理基本要求之一,分析以下两个问题,归纳解决实验问题的关键环节:

1在用两面平行的玻璃砖测定玻璃折射率的实验中,其实验光路如图所示,对实验中的一些具体问题,下列意见正确的是

A为了减少作图误差,P3和P4的距离应适当取大些

B为减少测量误差,P1、P2的连线与玻璃砖界面的夹角应取大些

C若P1、P2的距离较大时,通过玻璃砖会看不到P1、P2的像

D若P1、P2连线与法线NN'夹角较大时,有可能在bb'面发生全反射,所以在bb'一侧就看不到P1、P2的像

2某同学根据所学的光学知识,设计了一个测透明液体折射率的仪器,如图所示在圆盘上作直径BC⊥EF,在半径OA上垂直盘面插上两枚大头针P1、P2,并保持P1、P2位置不变每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,使直径BC与液面重合,然后在EC区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2该同学在圆周KC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:

①若∠AOF=∠COP3=30°,则P3处所对应的折射率的值为        

②若保持∠AOF=30°不变,则用该装置能测量的最大折射率不超过       

 

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一个200匝、面积为20 cm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在005 s内由01 T增加到05 T在此过程中穿过线圈的磁通量的变化是_________Wb;磁通量的平均变化率是________Wb/s;线圈中的感应电动势的大小是_________V。

 

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