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2.如圖所示,光滑平行的金屬導軌水平放置,間距L=0.2m,其左端接有R=1Ω的定值電阻,磁感應強度大小為B=0.5T的勻強磁場垂直于導軌平面向下.導體棒MN垂直靜置在導軌上,不計導軌和導體棒的電阻.在平行于導軌的變力F=1+0.1t(N)的作用下,導體棒由靜止開始向右做勻加速運動,運動過程中導體棒與導軌始終接觸良好,則下列說法中正確的是(  )
A.導體棒的質量為1 kg
B.導體棒的質量為0.1 kg
C.導體棒的加速度為1 m/s2
D.導體棒由靜止開始運動10 s過程通過定值電阻的電荷量為50 C

分析 導體棒做勻加速運動,根據牛頓第二定律和安培力與速度的關系式,得到F與t的表達式,對照F=1+0.1t(N)求出導體棒的質量m和加速度a.根據法拉第定律和歐姆定律、電量與電流的關系式求通過定值電阻的電荷量.

解答 解:ABC、導體棒在力F的作用下由靜止開始做勻加速運動,則F-F=ma,而F=BIL=B$\frac{BLat}{R}$•L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$,所以有F=ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$,由題設 F=1+0.1t (N)可得:ma=1,$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$=0.1,代入數據解得 m=0.1 kg,a=10 m/s2,故A、C錯誤,B正確;
D、由靜止開始運動10 s過程導體棒的位移 x1=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×1{0}^{2}$m=500m,通過定值電阻的電荷量 q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLx}{R}$,代入數據可得 q=50 C,故D正確.
故選:BD

點評 本題采用解析法得到F與t的關系式是解答的關鍵,由此分析導體棒的運動過程,應用E=BLv、歐姆定律、安培力公式列式.要掌握經驗公式q=$\frac{△Φ}{R}$,由此求感應電量.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖所示,固定于同一條豎直線上的A、B是兩個帶等量異種電荷的點電荷,電荷量分別為+Q和-Q,A、B相距為2d.MN是豎直放置的光滑絕緣細桿,另有一個穿過細桿的帶電小球p,質量為m、電荷量為+q(可視為點電荷,不影響電場的分布),現將小球p從與點電荷A等高的C處由靜止開始釋放,小球p向下運動到距C點距離為d的O點時,速度為v.已知MN與AB之間的距離為d,靜電力常量為k,重力加速度為g.則根據已知信息能定量得到的物理量是(  )
A.O點處的電場強度E
B.C、O間的電勢差UCO
C.小球p經過與點電荷B等高的D點時的速度V
D.小球p在向下運動中C至D的時間T

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.在探究功與速度變化量的關系的實驗中橡皮筋釋放后,關于小車的運動,下列說法正確的是(  )
A.一直做勻速直線運動
B.先做勻加速直線運動,再做勻速直線運動
C.先做加速度減小的變加速直線運動,再做勻速直線運動
D.先做加速度增大的變加速直線運動,再做勻速直線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

10.有一金屬棒彎折程度如圖所示,其中ab=bc=L,在垂直于ab、bc棒所決定的平面內有一勻強磁場區域.磁感強度為B,ab與虛線夾角為45°,若讓棒沿圖中虛線方向以速度v勻速向右運動,則ac兩點的電勢差為(1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$)BLv;若讓棒沿bc方向以速度v勻速向下運動,則ac兩點的電勢差為$\frac{\sqrt{2}}{2}$BLv.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

17.某學習小組的同學采用如圖1所示實驗裝置驗證動能定理.圖中A為小車,B為打點計時器,一端帶有定滑輪的足夠長的木板水平放置,C為彈簧測力計,不計繩與滑輪間的摩擦.靜止釋放小車后在打出的紙帶上取計數點,已知相鄰兩計數點的時間間隔為0.1s,并測量出兩段長度如圖2,若測出小車質量為0.2kg,選擇打2、4兩點時小車的運動過程來研究,可得打2點時小車的動能為0.004J;打4點時,小車的動能為0.016J;該同學讀出彈簧秤的讀數為0.25N,由WF=F•x24算出拉力對小車做功為0.03J;計算結果明顯不等于該過程小車動能增加量,超出實驗誤差的正常范圍.你認為誤差的主要原因是小車運動過程要克服阻力做功.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.某研究性學習小組設計了利用力傳感器和光電門傳感器探究“動能定理”的實驗,他們將力傳感器固定在小車上,用不可伸長的細線通過一個定滑輪與重物G相連,用力傳感器記錄小車受到拉力的大小.在水平軌道上A、B兩點各固定一個光電門傳感器,用于測量小車通過A、B兩點時的速度v1和v2,如圖所示.在小車上增減砝碼來改變小車質量,用不同的重物G來改變拉力的大小,摩擦力不計.

(1)實驗主要步驟如下:
①測量小車和拉力傳感器的總質量M1,把細線的一端固定在力傳感器上,另一端通過定滑輪與重物G相連,正確連接所需電路;
次數M/kg(v22-v12)/m2s-2△Ek/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.650.4130.8400.420
30.5002.40△E31.22W3
41.002.401.202.421.21
51.002.841.422.861.43
②將小車停在點C,由靜止開始釋放小車,小車在細線拉動下運動.除了光電門傳感器測量速度和力傳感器測量拉力的數據以外,還應該記錄的物理量為兩光電門間的距離;
③改變小車的質量或重物的質量,重復②的操作.
(2)右側表格中M是M1與小車中砝碼質量之和,△Ek為動能變化量,F是拉力傳感器的示數,W是F在A、B間所做的功.表中的△E3=0.600,W3=0.610(結果保留三位有效數字).
(3)根據上述實驗數據可以得出的實驗結論:在實驗誤差允許的范圍內,物體所受合外力的功等于動能的變化量.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.如圖所示,兩塊平行金屬極板MN水平放置,板長L=1m,間距d=$\frac{\sqrt{3}}{3}$m,兩金屬板間電壓UMN=1×104V;在平行金屬板右側依次存在ABC和FGH兩個全等的正三角形區域,正三角形ABC內存在垂直紙面向里的勻強磁場B1,三角形的上頂點A與上金屬板M平齊,BC邊與金屬板平行,AB邊的中點P恰好在下金屬板N的右端點;正三角形FGH內存在垂直紙面向外的勻強磁場B2,已知A、F、G處于同一直線上,B、C、H也處于同一直線上,AF兩點距離為$\frac{2}{3}$m.現從平行金屬極板MN左端沿中心軸線方向入射一個重力不計的帶電粒子,粒子質量m=3×10-10kg,帶電量q=+1×10-4C,初速度v0=1×105m/s.
(1)求帶電粒子從電場中射出時的速度v的大小和方向
(2)若帶電粒子進入中間三角形區域后垂直打在AC邊上,求該區域的磁感應強度B1
(3)若要使帶電粒子由FH邊界進入FGH區域并能再次回到FH界面,求B2應滿足的條件.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,光滑水平面上放一質量為M的木板,開始時木板用銷釘固定,一質量為m的小木塊(可視為質點),以水平初速度v0滑上木板,測得了木塊滑出木板時的速度恰好為$\frac{v_0}{2}$.若去掉固定木板的銷釘,同樣的木塊仍以v0滑上木板,則木塊滑出木板后速度變為$\frac{{v}_{0}}{3}$.木板質量與木塊質量的比值為(  )
A.2:1B.16:5C.3:1D.8:5

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12.如圖所示,一個半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O點為其球心,碗的內表面及碗口是光滑的.一根細線跨在碗口上,線的兩端分別系有質量為m1和m2的小球.當它們處于平衡狀態時,質量為m1的小球與O點的連線與水平線的夾角為α=90°,質量為m2的小球位于水平地面上,設此時質量為m2的小球對地面壓力大小為FN,細線的拉力大小為FT,則(  )
A.FN=(m2-m1)gB.FN=m2gC.FT=0D.FT=(m2-$\frac{\sqrt{2}}{2}$m1)g

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