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如图15所示,平行金属导轨与水平面间夹角均为θ= 370 ,导轨间距为 lm ,...

如图15所示,平行金属导轨与水平面间夹角均为θ= 370 ,导轨间距为 lm ,电阻不计,导轨足够长。两根金属棒 ab 和 a’b’的质量都是0.2kg ,电阻都是 1Ω ,与导轨垂直放置且接触良好,金属棒a’b’和导轨之间的动摩擦因数为0.5 ,金属棒ab和导轨无摩擦,导轨平面PMKO处存在着垂直轨道平面向上的匀强磁场,导轨平面PMNQ处存在着沿轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度 B 的大小相同.让a’ b’固定不动,将金属棒ab 由静止释放,当 ab 下滑速度达到稳定时,整个回路下滑速度达到稳定时,整个回路消耗的电功率为 18W 。求 :

6ec8aac122bd4f6e

( 1 ) ab 达到的最大速度多大?

( 2) ab 下落了 30m 高度时,其下滑速度已经达到稳定,则此过程中回路电流的发热量 Q 多大?

( 3) 在ab下滑过程中某时刻将 a ' b’固定解除,为确保a ' b’始终保持静止,则a ' b’固定解除时ab棒的速度有何要求? ( g =10m / s2 , sin370 =0.6 ,cos370 =0.8 )

 

 

 

(1) v=15m/s( 2) Q=37.5J(3) 10m/s≤v≤15m/s 【解析】(1)达到稳定时由能量守恒:p电=mgvsin370(2分) 解得:v=15m/s(1分) (2)由能量守恒关系得 mgh = + Q  (2分) 代入数据得  Q=37.5J  。(1分)                            (3)由电功率定义可知:P=I2·2R (1分) 解得:I=3A 又E=BLV(1分) 达到稳定时,对ab棒由平衡条件:mgsin370=BIL(1分) 解得: B=0.4T 对a’b’棒:垂直轨道方向:FN=mgcos370+BIL(1分) 由滑动摩擦定律:Ff=μFN 由平衡条件:Ff≥mgsin370(1分) 代入已知条件,解得:v≥10m/s(1分) 则a ' b’固定解除时ab棒的速度: 10m/s≤v≤15m/s (说明:其它解法只要正确均给分)
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矩形金属线圈共10匝,绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图所示.下列说法中正确的是(     )

6ec8aac122bd4f6e

A.此交流电的频率为0.2Hz   

B.此交流电动势的有效值为1V

C.t=0.1s时,线圈平面与磁场方向平行

D.线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为6ec8aac122bd4f6eWb

 

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光线从空气射向玻璃砖,当入射光线与玻璃砖表面成30°角时,折射光线与反射光线恰好垂直,则此玻璃砖的折射率为 (       )                          

A.6ec8aac122bd4f6e         B.6ec8aac122bd4f6e         C.6ec8aac122bd4f6e          D.6ec8aac122bd4f6e

 

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在右图所示的电路中,两个灵敏电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向左摆;电流从“-”接线柱流入时,指针向右摆。在电路接通后再断开的瞬间,下列说法中符合实际的情况是(      )

6ec8aac122bd4f6e

A.G1表指针向左摆, G2表指针向右摆

B.G1表指针向右摆, G2表指针向左摆

C.G1、G2表的指针都向左摆

D.G1、G2表的指针都向右摆

 

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一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则(      )

 6ec8aac122bd4f6e

A.此单摆的固有周期约为0.5s

B.此单摆的振幅为8m

C.若摆长增大,单摆的固有频率增大

D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动

 

 

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一列沿x轴正方向传播的横波,其振幅为A,波长为λ,某一时刻的波的图象如图所示。在该时刻,某一质点的坐标为(λ,0),经过四分之一周期后,该质点的坐标为(      )

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A.1.25λ ,0   

B.λ , A   

C.λ ,-A    

D.1.25λ ,A

 

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