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如图所示,光滑导轨MN、PQ在同一水平面内平行固定放置,其间距d=1.0m,右端...

如图所示,光滑导轨MN、PQ在同一水平面内平行固定放置,其间距d=1.0m,右端通过导线与阻值R=2.0Ω的电阻相连,在正方形区域CDGH内有竖直向下的匀强磁场. 一质量m=100g、阻值r=0.5Ω的金属棒,在与金属棒垂直、大小为F=0.2N的水平恒力作用下,从CH左侧x=1.0m处由静止开始运动,刚进入磁场区域时恰好做匀速直线运动. 不考虑导轨电阻,金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触. 求:

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(1)匀强磁场磁感应强度B的大小;

(2)金属棒穿过磁场区域的过程中电阻R所产生的焦耳热;

(3)其它条件不变,如果金属棒进入磁场时立即撤掉恒力F,试讨论金属棒是否能越过磁场区域并简要说明理由.

 

(1)0.5T(2)0.16J(3)金属棒可以越过磁场区域右边界 【解析】 试题分析:(1)金属棒未进入磁场前做匀加速直线运动,由, 可得 进入磁场瞬间速度为v,由 ,可得v=2m/s 金属棒进入磁场瞬间恰好匀速运动,则: ① ② ③ ④ 由①②③④解得 (2)金属棒穿越磁场过程中产生的感应电流 金属棒穿越磁场所用时间 电阻R产生的焦耳热 (3)设磁场区域无限长,金属棒在安培力作用下做减速运动,最后静止,将此过程无限分割,向右为正,由动量定理可得: 解得=2m>1m 所以金属棒可以越过磁场区域右边界 考点:法拉第电磁感应定律;动量定理。  
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考点分析:
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如图所示,平行板电容器与电源相连,两极板A和B竖直放置,相距为d. 在两极板的中央位置,用长为L的绝缘细线悬挂一个质量为m,电荷量为q的小球.小球静止在A点,此时细线与竖直方向成θ角. 已知电容器的电容为C,重力加速度大小为g.求:

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(1)平行板电容器两极板间的电场强度大小;

(2)电容器极板上所带电荷量Q;

(3)将小球从悬点正下方O点(细线处于张紧状态)由静止释放,小球运动到A点时的速度.

 

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如图所示,竖直平面内的光滑弧形轨道的底端恰好与光滑水平面相切。质量M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量m=1.0kg的小物块A从距离水平面高h=1.8m的P点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B相碰,碰后两个物体以共同速度运动。取重力加速度g=10m/s2。求:

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(1)A经过Q点时速度的大小;

(2)A与B碰后速度的大小;

(3)碰撞过程中A、B组成的系统损失的机械能ΔE。

 

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如图所示,质量m=2kg的物体静置于高h=1.25m的水平台面上,物体与台面间的动摩擦因数μ=0.2. 现给物体施加与水平方向成37º角,大小为10N的外力F,物体从静止开始加速运动,经1s撤掉外力F。物体又经0.3s冲出平台,最终落在水平地面上. 不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,已知sin37º =0.6,cos37º=0.8. 求:

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(1)撤外力F瞬间物体速度的大小;

(2)物体在平台上通过的总路程;

(3)物体落地点距平台底端的水平距离.

 

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利用如图所示的电路测量一个满偏电流Ig = 200μA的电流表的内阻。图中的R为电位器(一种旋转滑动的变阻器),R′ 为电阻箱. 实验时要进行的步骤有:

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A.将R的阻值调到最大

B.合上开关S1

C.调整R的阻值,使电流表指针偏转到满刻度

D.合上开关S2

E.调整R′ 的阻值,使电流表指针偏转到是满刻度的一半

F.记下R′ 的阻值

①在上述步骤中,若记下的R′= 500Ω,则电流表的内阻rg =          Ω.

②甲同学将此电流表改装为量程是3V的电压表。需给电流表      (“串联”或“并联”)一个值阻为    Ω的电阻. 甲同学利用改装后的电表测量某电路元件两端的电压,发现指针偏转如图甲所示,则待测元件两端的电压为         V.

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③乙同学利用如图乙所示的电路将该电流表改装成欧姆表。电路中电源电动势为1.5V,电源内阻忽略不计,则刻度盘100μA处应标注的电阻值为          Ω.

 

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在“验证机械能守恒定律的实验”中,已知打点计时器使用的交流电源的周期为0.02s,当地的重力加速度g=9.80m/s2. 该实验选取的重锤质量为0.2kg,选取如图所示的一段纸带并测量出相邻各点之间的距离,利用这些数据验证重锤在通过第2点至第5点间的过程中是否遵循机械能守恒定律. 通过纸带上的数据可以计算出重锤在第2个点时动能为0.355J,重锤在位置5时的动能为_________J;重锤从第2点运动至第5点的过程中重力势能的减少量为_________J,机械能的减小量为_________J,机械能减少的原因可能是                                      。(写出一条即可)

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