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【題目】如圖所示,兩平行金屬導軌間距l=0.5m,導軌與水平面成θ=37°.導軌上端連接有E=6V、r=1Ω的電源和滑動變阻器.長度也為l的金屬棒ab垂直導軌放置且與導軌接觸良好,金屬棒的質量m=0.2kg、電阻R0=1Ω,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,金屬棒一直靜止在導軌上.當滑動變阻器的阻值R=1Ω時金屬棒剛好與導軌間無摩擦力.g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

(1)此時電路中的電流I;
(2)當滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時金屬棒受到的摩擦力.

【答案】
(1)解:根據閉合電路歐姆定律,當滑動變阻器的電阻為R1=1Ω時,

電流 I1= = =2A

答:此時電路中的電流I為2A;


(2)解:金屬棒受重力mg、安培力F和支持力FN如圖.

根據平衡條件可得,mgsinθ=F1cosθ

又 F1=BI1l

聯立上式,解得磁感應強度 B= = =1.5T

當滑動變阻器的電阻為R2=4Ω時,電流 I2= = A=1A

又 F2=BI2l=1.5×1×0.5N=0.75N

mgsinθ=0.2×10×sin37°=1.2N

∴mgsinθ>F2cosθ,故金屬棒受到沿導軌平面向上的摩擦力Ff

根據平衡條件可得,mgsinθ=F2cosθ+Ff

聯立解得:Ff=mgsinθ﹣F2cosθ=0.2×10×sin37°﹣0.75×cos37°=0.6N

答:當滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時金屬棒受到的摩擦力為0.6N.


【解析】(1)根據閉合電路歐姆定律求解此時電路中的電流I;(2)根據題意,滑動變阻器的阻值R=1Ω時金屬棒剛好與導軌間無摩擦力,分析棒的受力,根據平衡條件和安培力可求出磁感應強度B.再運用閉合電路歐姆定律求出滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時電路中電流,求出棒所受的安培力,判斷摩擦力的方向,再根據平衡條件求解摩擦力.

練習冊系列答案
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【題目】物體與水平伸長彈簧相連,靜止在木箱地板上,F發現物體突然動了起來,由此可判斷,此時木箱的運動可能是( ABD

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A. 探測器在A點加速的的值等于

B. 探測器在B點的加速度為

C. 探測地在B點的動能為

D. 探測器沿橢圓軌道從A飛行到B的時間為

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【題目】某物體運動的速度圖象如圖,根據圖象可知( 。

A. 0﹣2 s內的加速度為1 m/s2

B. 0﹣5 s內的位移為10 m

C. 1 s末與第3 s末的速度方向相同

D. l s末與第5 s末加速度方向相同

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(1)下列說法正確的是_____

A.斜槽的末端必須水平

B.需要測量斜槽末端距地面的高度

C.圖中M點是未放小球B時小球A的落點痕跡

D.圖中P點是未放小球B時小球A的落點痕跡

(2)用螺旋測微器測量小球的直徑時示數如圖乙所示,則小球的直徑d=__________m

(3)實驗中測出小球的直徑及M、PNO點的距離分別用dOMOP、ON表示,若碰撞過程中動量守恒,則兩小球的質量之比_______________(用所給符號表示)

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【題目】如圖所示,導熱良好的氣缸開口向上豎直固定在水平面上。缸內輕質光滑活塞封閉一段一定質量的理想氣體。一根不可伸長的細繩繞過定滑輪,一端拴住活塞,另一端拴著質量為m的重物處于平衡狀態。此時氣體體積為V。用手托著重物,使其緩慢曼上升,直到細繩剛開始松弛但并未彎曲。已知大氣壓強為P0活塞橫截面積為S,環境溫度保持不變。求

(i)從重物開始被托起到最高點的過程中,活塞下降的高度

(ii)之后從靜止上釋放重物,重物下落到最低點未與地面接觸時活塞在氣缸內比最初托起重物前的位置上升了H。若氣體的溫度不變則氣體吸收的熱量是多少?

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【題目】如圖所示,小球從傾斜軌道上由靜止釋放,經平直部分沖上圓弧部分的最高點A時,對圓弧的壓力大小為mg,已知圓弧的半徑為R,整個軌道光滑.則( )

A.在最高點A,小球受重力和向心力的作用
B.在最高點A,小球的速度為
C.在最高點A,小球的向心加速度為g
D.小球的釋放點比A點高為R

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B. 物體A對斜面的壓力將增大

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A. 若粒子束不是同位素,則x越大,正粒子的質量一定越大

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C. 只要x相同,則正粒子的質量一定相同

D. 只要x相同,則正粒子的比荷一定相同

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