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如图,水平面内有一光滑金属导轨QPMN,MP边长度为d=3 m、阻值为R=1.5...

如图,水平面内有一光滑金属导轨QPMNMP边长度为d=3 m、阻值为R=1.5 Ω,且MP PQ垂直,与MN的夹角为135°,MNPQ边的电阻不计。将质量m =2 kg、电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行,棒与MNPQ交点EF间的距离L =4 m,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B =0.5 T。在外力作用下,棒由EF处以初速度v0=3 m/s向右做直线运动,运动过程中回路的电流强度始终不变。求:

(1)棒在EF处所受的安培力的功率P

(2)棒由EF处向右移动距离2 m所需的时间△t

(3)棒由EF处向右移动2 s的过程中,外力做功W

 

(1)24W (2) 0.83s (3) 41.25J 【解析】试题分析:(1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解电流强度,根据计算功率;(2)求出棒向右移动2m的过程中回路磁通量变化量,由求解时间;(3)棒由EF处向右移动2s的过程中,求出扫过的面积,求出此时电动势,根据动能动能定理求解外力做的功. (1)棒在EF处的感应电动势 电流 安培力 安培力的功率 (2)棒向右移动2m的过程中回路磁通量变化量 因为电流强度始终不变,电动势也不变,由可得 (3)棒由EF处向右移动2s的过程中,通过导体横截面的电量 棒扫过的面积为 2s的过程棒移动了, ,解得 此时电动势不变,解得 安培力做功等于回路产生的焦耳热 根据动能动能定理,解得  
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考点分析:
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如图所示,长为L、高为h 、质量为m的小车停在光滑的水平地面上,有一质量为m的小物块(视为质点)从曲面上离车面高度为h处由静止下滑,离开曲面后水平向右滑到小车上,最终物块滑离小车,已知重力加速度为g,物块与小车间的动摩擦因数μ =。求:

(1)物块滑离小车时的速度v1

(2)物块落地时,小车运动的总位移x

 

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图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图.实验步骤如下:

用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m; 用游标卡尺测量遮光片的宽度d; 用米尺测量两光电门之间的距离s

调整轻滑轮,使细线水平;

让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA△tB,求出加速度a

多次重复步骤,求a的平均值

根据上述实验数据求出动摩擦因数μ

回答下列问题:

1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm) 的示数如图(b) 所示,其读数为     cm

2)物块的加速度a可用ds△tA△tB表示为a=   

3)动摩擦因数μ可用Mm和重力加速度g表示为μ=   

4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于     (填偶然误差系统误差).

 

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为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用传感器设计了如图甲所示的电路,闭合电键S,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,通过电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,用计算机分别描绘了如图乙所示的MN两条U-I直线,请回答下列问题:

(1)根据图乙中的MN两条直线可知______

A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的

B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的

C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的

D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的

(2)根据图乙可以求得定值电阻=_________Ω

(3)电源电动势E=________V,内电阻r=__________Ω

 

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在如图所示的平面直角坐标系内,x轴水平、y轴竖直向下。计时开始时,位于原点处的沙漏由静止出发,以加速度a沿x轴匀加速度运动,此过程中沙从沙漏中漏出,每隔相等的时间漏出相同质量的沙。已知重力加速度为g,不计空气阻力以及沙相对沙漏的初速度。下列说法正确的是

A. 空中相邻的沙在相等的时间内的竖直间距不断增加

B. 空中相邻的沙在相等时间内的水平间距保持不变

C. t0时刻漏出的沙在tt > t0)时刻的位置坐标是 [at0t- at02 g(t-t0)2]

D. t0时刻漏出的沙在tt > t0)时刻的位置坐标是 [a (t+t0)2 g(t-t0)2]

 

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如图,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为 1T的匀强磁场,ON为固定于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上距O点为3m的一点。现有一个比荷大小为1C/kg、带正电的粒子(不计重力)从挡板下端N处分别以不同的速率沿x轴负方向射入磁场,若粒子与挡板相碰就立即以原速率弹回,碰撞时电荷量不变,粒子最后都能经过M点,则粒子射入时的速率可能是

A. 6m/s

B. 5m/s

C. 4m/s

D. 3m/s

 

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