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如图所示,导线框abcd固定在竖直平面内,导线ab和cd间的宽度为l,bc间电阻...

如图所示,导线框abcd固定在竖直平面内,导线ab和cd间的宽度为l,bc间电阻阻值为R,其它电阻均可忽略.ef是一电阻可忽略的水平放置的导体杆,杆的质量为m,杆的两端分别与ab和cd保持良好接触,且能沿导线框无摩擦地滑动,磁感应强度为B的匀强磁场方向与框面垂直.现用一恒力F竖直向上拉ef,使其由静止开始运动,当ef上升高度为h时,ef恰好做匀速运动.求:

(1)ef匀速上升的速度v的大小.

(2)ef从开始运动到上升h的整个过程中产生的焦耳热Q的大小.

 

(1)ef匀速上升的速度v的大小是. (2)ef从开始运动到上升h的整个过程中产生的焦耳热Q的大小是(F﹣mg)h﹣ 【解析】 试题分析:(1)导体杆在恒力作用下从静止开始向上加速运动,速度在增加,导致安培力也在变大,从而使加速度在减小,最后达到匀速运动.此时安培力与重力之和等于恒力,从而求出速度大小. (2)由能量守恒定律可求出上升过程中的产生的焦耳热. 【解析】 (1)导电杆匀速上升时,受到竖直向上的恒力F,竖直向下的安培力F安和重力mg, 根据平衡条件有 F﹣mg﹣BIl=0 根据法拉第电磁感应定律有 E=Blv 根据闭合电路欧姆定律有 I= 由以上各式联立解得 v= (2)导体杆上升h的整个过程中,根据能量守恒定律有 Q=(F﹣mg)h﹣mv2=(F﹣mg)h﹣ 答: (1)ef匀速上升的速度v的大小是. (2)ef从开始运动到上升h的整个过程中产生的焦耳热Q的大小是(F﹣mg)h﹣.  
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考点分析:
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如图所示,M、N为水平放置、互相平行且厚度不计的两金属板,间距d=35cm,已知N板电势高,两板间电压U=3.5×104V.现有一质量m=7.0×10﹣6kg,电荷量q=6.0×10﹣10C的带负电油滴,由N板下方距N为h=15cm的O处竖直上抛,经N板中间的P孔进入电场,到达上板Q点时速度恰为零.求油滴上抛的初速度υo.(g取10m/s2

 

 

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欲用伏安法测定一个阻值约为5Ω左右的未知电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:

A.电池组(3V,内阻1Ω)

B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)

C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)

D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)

E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)

F.待测电阻

G.开关、导线

H.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)

I.滑动变阻器(0~2 000Ω,额定电流0.3A)

(1)上述器材中应选用的是      (填写各器材的字母代号).

(2)为使通过待测电阻的电流能在0~0.5A范围内改变,请在答题卡的虚线框中画出测量待测电阻R的原理电路图,然后根据你设计的电路将给定的器材连成实验电路.

 

 

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在“用单摆测定重力加速度”的实验中,某实验小组在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时,且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得悬挂后的摆线长为l,再用游标卡尺测得摆球的直径为d.

(1)该单摆的摆长为    

(2)该单摆的周期为    

(3)用上述物理量的符号写出求重力加速度的一般表达式g=    

(4)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的     

A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了

B.把n次摆动的时间误记为n+1次摆动的时间

C.以摆线长作为摆长来计算

D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算.

 

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如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t (V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图.其中R2是用阻值随温度升高而减小的材料制成的传感器;电流表A2为值班室的显示器,可显示通过R1的电流;电压表V2可显示加在报警器上的电压(报警器未画出);R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是(  )

A.V1的示数是311V

B.Vl的示数是220V

C.A1的示数不变,V2的示数增大

D.A1的示数增大,A2的示数减小

 

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两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电.则(  )

A.断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小

B.保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电荷量增大

C.断开K,在两极板间插入一块电介质,则两极板间的电势差增大

D.保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小

 

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