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如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L,上方安装有一个阻值...

如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L,上方安装有一个阻值R的定值电阻.两根质量都为m,电阻都为r,完全相同的金属杆靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,虚线下方的区域内存在匀强磁场,磁感应强度B.
(1)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求金属杆2释放处离开磁场边界的距离h
(2)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方h(h<h)高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程流过电阻R的电量为q,则此过程整个回路中产生了多少热量?
(3)金属杆2从离开磁场边界h(h<h)高处静止释放,在进入磁场的同时静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后都开始了匀速运动,试求出杆2匀速时的速度是多少?并定性画出两杆在磁场中运动的v-t图象(两个电动势分别为ε1、ε2不同的电源串联时,电路中总的电动势ε=ε12).
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(1)金属杆2在没进入磁场时,机械能守恒,据此求出金属棒2进入磁场时的速度,由于进入磁场时匀速运动,因此安培力等于重力,据此可解得结果. (2)当金属棒2从小于h处下落时,进入磁场时,先做加速度逐渐减小的加速运动,然后匀速运动,根据流过导体电量求出导体棒2在磁场中下落的距离,然后根据功能关系求解回路中产生的热量. (3)对两棒受力分析,根据牛顿第二定律列出方程,可以判断出两棒的运动情况相同,只是初速度不同,写出速度表达式即可进一步得出速度-时间图象. 【解析】 (1)匀速时:           ① 磁场外下落过程,根据机械能守恒有:     ② 得: 故金属杆2释放处离开磁场边界的距离. (2)设流过电量q的过程中,金属杆1在磁场中下落H过程中有:   ③ 由动能定理得:      ④ 由①③④得: 故该过程整个回路中产生热量为:. (3)因为h<h,所以金属杆1进入磁场后先加速,加速度向下 由于两金属杆流过电流相同,所以FA相同 对金属杆1有mg-FA=ma1 对金属杆2有mg-FA=ma2 发现表达式相同,所以两金属杆加速度a1和a2始终相同,两金属杆速度差值也始终相同 设匀速时速度分别为v1、v2,有     ⑤ 又:E=BLv1+BLv2 都匀速时:   ⑥ 联立⑤⑥得: 故杆2匀速时的速度是:. 两杆在磁场中运动的v-t图象如下所示:
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考点分析:
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如图所示,xoy平面内,在y轴左侧某区域内有一个方向竖直向下,水平宽度为manfen5.com 满分网m,电场强度为E=1.0×104N/C的匀强电场.在y轴右侧有一个圆心位于x轴上,半径为r=0.01m的圆形磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B=0.01T,坐标为x=0.04m处有一垂直于x轴的面积足够大的荧光屏PQ.今有一束带正电的粒子从电场左侧沿+x方向射入电场,穿过电场时恰好通过坐标原点,速度大小为v=2×106m/s,方向与x轴成30°角斜向下,若粒子的质量为m=1.0×10-20kg,电量为q=1.0×10-10C,试求:
(1)粒子射入电场时的坐标位置和初速度;
(2)若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O′在x轴上的移动范围为(0.01m,+∞),由于磁场位置的不同,导致该粒子打在荧光屏上的位置也不同,试求粒子打在荧光屏上的范围.

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如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑圆弧形轨道MNP,其半径R=0.8m,OM为水平半径,ON为竖直半径,P点到桌面的竖直距离也是R,∠PON=45°第一次用质量m1=1.1kg的物块(可视为质点)将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块停在B点(B点为弹簧原长位置),第二次用同种材料、质量为m2=0.1kg的物块将弹簧也缓慢压缩到C点释放,物块过B点后做匀减速直线运动,其位移与时间的关系为x=6t-2t2(m),物块从桌面右边缘D点飞离桌面后,由P点沿圆轨道切线落入圆轨道.(g=10m/s2,不计空气阻力)求:
(1)BC间的距离;
(2)m2由B运动到D所用时间;
(3)物块m2运动到M点时,m2对轨道的压力.

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(1)以下有关热学内容的叙述,其中正确的是______
A.在两分子间距离增大的过程中,分子间的作用力一定减小
B.用N表示阿伏伽德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示铜的密度,那么一个铜原子所占空间的体积可表示为M/ρN
C.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力
D.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征
(2)一定质量的理想气体,由初始状态A开始,按图中的箭头所示方向进行状态变化,最后又回到初始状态A,即A→B→C→A,这一过程称为一个循环.则由A→B,气体的分子平均动能______;由B→C,气体的内能______;(填“增加”、“减少”或“不变”).
(3)结合上述P-V图,根据分子动理论(等压变化的微观解释),简要分析C→A过程,压强不变的原因.

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图(a)是白炽灯L1(220V,100W)和L2(220V,60W)的伏安特性曲线.
(1)图中曲线______ 表示灯L1的伏安特性曲线.(选填“A”或“B”)
(2)随着灯泡L1功率的增大,其灯丝阻值逐渐______.(选填“变大”、“变小”或“不变”)
(3)若将这两个灯泡并联在电路上,在用电高峰时电压仅200V,则此时L1灯的实际功率为______ W,L2灯的实际功率为______ W.
(4)若将它们串联后接在220V电源上,则此时L1灯的实际功率为______ W,L2灯的实际功率为______ W.
(5)若用图(b)所示电路测量L1灯的伏安特性,由于电表存在内阻,实际测得的伏安特性曲线比图(a)中描绘出的理想伏安特性曲线在I-U图中位置来得偏______(选填“高”或“低”).
(6)用图(b) 所示电路测量L1灯伏安特性时,已知R=10Ω,E=300V.则电路中可变电阻R选用下列各种规格时,测量效果最好的是______
A.最大电阻5Ω,最大电流10A   B.最大电阻50Ω,最大电流6A
C.最大电阻500Ω,最大电流1A      D.最大电阻5000Ω,最大电流1A
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某同学用如图所示的实验装置探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系.图中A为小车,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B的限位孔,它们均置于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,C为弹簧测力计,不计绳与滑轮的摩擦.实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点.
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(1)该同学在一条比较理想的纸带上,依次选取0、1、2、3、4、5共六个计数点,分别测量后5个计数点与计数点0之间的距离,并计算出它们与0点之间的速度平方差△v2(△v2=v2-v2),填入下表:
计数点s/cm△v 2/m2•s-2
计数点0//
11.600.04
23.600.09
36.000.15
47.000.19
59.200.23
请以△v2为纵坐标,以s为横坐标在方格纸中作出△v2-s图象.若测出小车质量为0.2kg,结合图象可求得小车所受合外力的大小为______N.(结果保留两位有效数字)
(2)该同学通过计算发现小车所受合外力小于测力计读数,明显超出实验误差的正常范围.你认为主要原因是______,实验操作中改进的措施是______
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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