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【題目】如圖甲所示,兩根足夠長的豎直光滑平行金屬導軌相距L1=0.1m,導軌下端通過導線連接阻值R=0.4Ω的電阻,導軌電阻不計。一質(zhì)量m=0.2kg、阻值r=0.1Ω的金屬棒ab放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸,整個裝置處于垂直導軌平面向外的磁場中,取g=10m/s2

(1)若金屬棒距導軌下端L2=0.2m,磁場隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,為保持金屬棒靜止,試求加在金屬棒中央、沿豎直方向的外力隨時間變化的關系。

(2)若所加磁場的磁感應強度大小恒為B1,通過恒定功率Pm=6W的豎直向上的拉力使棒從靜止開始向上運動,棒向上運動的位移隨時間變化的情況如圖丙所示,試求磁感應強度B1的大小和變速運動階段在電阻R上產(chǎn)生的熱量。

【答案】(1)F=(2+0.025t)N(2)5T,3.2J

【解析】

(1)金屬棒在豎直方向上受力平衡,外力應向上,設其大小為F,則有:F-mg-BIL1=0
由乙圖可知,t時刻磁感應強度B的大小可表示為B=2.5tT,t時刻,回路中產(chǎn)生的感應電動勢為:

此時回路中的感應電流為:I=0.1A
聯(lián)立得:F=(2+0.025t)N
(2)根據(jù)丙圖可知,金屬棒從靜止開始,經(jīng)過t=1.0s時間.移動s=0.8m后做勻速運動,勻速時的速度為:

勻速時由平衡條件得:


聯(lián)立得:B′=5T
對金屬棒從靜止到開始勻速運動階段,由能量守恒知:Ptmgh+mv2+Q
R中產(chǎn)生的熱量為:QRQ
聯(lián)立得:QR=3.2J

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,相距為d的兩條水平虛線L1、L2之間是方向水平向里的勻強磁場,磁感應強度為B,正方形線圈abcd邊長為LL<d,質(zhì)量為m、電阻為R,將線圈在磁場上方h高處由靜止釋放,cd邊剛進入磁場時速度為v0,cd邊剛離開磁場時速度也為v0,則線圈穿過磁場的過程中從cd邊剛進入磁場起一直到ab邊離開磁場為止

A感應電流所做的功為mgd

B感應電流所做的功為2mgd

C線圈的最小速度可能為mgR/B2L2

D線圈的最小速度一定是

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(1)甲車司機需在離收費站窗口至少多遠處開始剎車才不違章.

(2)若甲車司機經(jīng)剎車到達離收費站窗口前9 m處的速度恰好為6 m/s乙車司機在發(fā)現(xiàn)甲車剎車時經(jīng)t0=0.5 s的反應時間后開始以大小為a=4 m/s2的加速度勻減速剎車.為避免兩車相撞且乙車在收費站窗口前9 m區(qū)不超速則在甲車司機開始剎車時甲、乙兩車至少相距多遠?

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【題目】在使用如圖所示的向心力演示器探究向心力大小與哪些因素有關的實驗中.

本實驗采用的科學方法是______

A.放大法 B.累積法 C.微元法 D.控制變量法

通過本實驗可以得到的結果有______

A.在半徑和角速度一定的情況下,向心力的大小與質(zhì)量成正比

B.在質(zhì)量和半徑一定的情況下,向心力的大小與角速度成反比

C.在質(zhì)量和半徑一定的情況下,向心力的大小與角速度成正比

D.在質(zhì)量和角速度一定的情況下,向心力的大小與半徑成反比.

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【題目】鐵路在彎道處的內(nèi)外軌道高低是不同的,已知內(nèi)外軌道對水平面傾角為θ,如圖所示,彎道處的圓弧半徑為R,若質(zhì)量為m的火車轉(zhuǎn)彎時速度小于,則( )

A. 外軌對外側車輪輪緣有擠壓

B. 內(nèi)軌對內(nèi)側車輪輪緣有擠壓

C. 這時鐵軌對火車的支持力大于mgcosθ

D. 這時鐵軌對火車的支持力小于mgcosθ

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A. 小球帶正電

B. 小球的帶電量為mg/E

C. 小球的帶電量為

D. A點小球?qū)壍赖膲毫Υ笥谠?/span>B點小球?qū)壍赖膲毫?/span>

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A. 物體在2t0時刻的加速度大小大于

B. 物體與地面間的動摩擦因數(shù)為

C. 物體所受合力在2t0時刻的功率為 F0v0

D. 物體在4t0時刻的速度大小為

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【題目】圖為某電源的U-I圖線,圖為某小燈泡的U-1圖線的一部分,則下列說法中正確的是( )

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B. 神州六號的角速度較小

C. 神州六號的周期更短

D. 神州六號的向心加速度較大

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