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如图所示,倾角为α=30°的光滑固定斜面,斜面上相隔为d=8m的平行虚线MN与P...

如图所示,倾角为α=30°的光滑固定斜面,斜面上相隔为d=8m的平行虚线MN与PQ间有大小为B=01T的匀强磁场,方向垂直斜面向下,一质量m=01kg,电阻R=02Ω,边长L=1m的正方向单匝纯电阻金属线圈,线圈cd边从距PQ上方x=25m处由静止释放沿斜面下滑进入磁场,且ab边刚要离开磁场时线圈恰好做匀速运动。重力加速度g=10m/s2。求:

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1cd边刚进入磁场时线圈的速度v1

2线圈进入磁场的过程中,通过ab边的电量q;

3线圈通过磁场的过程中,ab边产生的热量Q。

 

(1)5m/s(2)0.5C(3)0.1875J 【解析】 试题分析:(1)导线框沿斜面向下运动: 解得: (2)导线进入磁场通过棒的电量: (3)导线框离开磁场时 由能量守恒 代入数据 解得: 则ab边产生的热量 (或) 考点:法拉第电磁感应定律;能量守恒定律  
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考点分析:
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某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下:

1用游标为20分度的卡尺测量其长度如左下图,由图可知其长度为L=          mm;满分5 manfen5.com

2用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为D=          mm;

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3用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻R,表盘的示数如上图,则该电阻的阻值约为           Ω。

4该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

电流表A1量程0~4mA,内阻约50Ω

电流表A2量程0~30mA,内阻约30Ω

电压表V1量程0~3V,内阻约10kΩ

电压表V2量程0~15V,内阻约25kΩ

直流电源E电动势4V,内阻不计

滑动变阻器R1阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流20A

滑动变阻器R2阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流05A

开关S导线若干

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为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,某同学设计了如图的电路,试指出3处不妥之处:

                                       

                                             

                                             

 

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为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图甲所示的实验装置:

1以下实验操作正确的是

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A将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝码及砝码盘的牵引下恰好做匀速运动

B调节滑轮的高度,使细线与木板平行

C先接通电源后释放小车

D实验中小车的加速度越大越好

2在实验中,得到一条如图乙所示的纸带,已知相邻计数点间的时间间隔为T=01S,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出分别为309cm、343cm、377cm、410cm、444cm、477cm,则小车的加速度a=        m/s2结果保留两位有效数字

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3有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,探究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平及倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条a—F图线,如图丙所示。

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图线       是在轨道倾斜情况下得到的填“①”或“②”;小车及车中砝码的总质量m=       kg。

 

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如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带负电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v0沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是  满分5 manfen5.com

A两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等

B两点电荷一定都带负电,且电量一定相等

Ct1、t3两时刻试探电荷在同一位置

Dt2时刻试探电荷的电势能最大

 

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如图a所示,质量相等的a、b两物体,分别从斜面上的同一位置A由静止下滑,经B点的水平面上滑行一段距离后停下。不计经过B点时的能量损失,用传感器采集到它们的速度—时间图象如图b所示,下列说法正确的是 

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Aa在斜面上滑行的加速度比b的大

Ba在水平面上滑行的距离比b的短

Ca与斜面间的动摩擦因数比b的小

Da与水平面间的动摩擦因数比b的大

 

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如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻r不能忽略,R1和R2是两个定值电阻,L是一个自感系数较大的线圈,开关S原来是断开的。从开关S闭合到电路中电流达到稳定的时间内,通过R1的电流I1和通过R2的电流I2的变化情况是 

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AI1开始较大而后逐渐变小

BI1开始很小而后逐渐变大

CI2开始很小而后逐渐变大

DI2开始较大而后逐渐变小

 

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试题属性

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