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如图所示,直线形挡板p1p2p3与半径为r的圆弧形挡板p3p4p5平滑连接并安装...

如图所示,直线形挡板p1p2p3与半径为r的圆弧形挡板p3p4p5平滑连接并安装在水平台面b1b2b3b4上,挡板与台面均固定不动.线圈c1c2c3的匝数为n,其端点c1、c3通过导线分别与电阻R1和平行板电容器相连,电容器两极板间的距离为d,电阻R1的阻值是线圈c1c2c3阻值的2倍,其余电阻不计,线圈c1c2c3内有一面积为S、方向垂直于线圈平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大.质量为m的小滑块带正电,电荷量始终保持为q,在水平台面上以初速度v从p1位置出发,沿挡板运动并通过p5位置.若电容器两板间的电场为匀强电场,p1、p2在电场外,间距为L,其间小滑块与台面的动摩擦因数为μ,其余部分的摩擦不计,重力加速度为g.
求:
(1)小滑块通过p2位置时的速度大小.
(2)电容器两极板间电场强度的取值范围.
(3)经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围.

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(1)根据过程分析,滑块从p1运动到p2的过程运用动能定理可以求解第一问; (2)小滑块要能到达p5位置,则必须能达到最高点,根据圆周运动的特点,能在竖直平面内做圆周运动需要条件,列圆周运动的向心力公式,结合受力特点即可求解第二问; (3)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律、电场公式联立方程即可解决第三问. 【解析】 (1)小滑块运动到位置p2时速度为v1,由动能定理有: -umgL=            v1=    (2)由题意可知,电场方向如图,若小滑块能通过位置p,则小滑块可沿挡板运动且通过位置p5,设小滑块在位置p的速度为v,受到的挡板的弹力为N,         匀强电场的电场强度为E,由动能定理有: -umgL-2rEq=        当滑块在位置p时,由牛顿第二定律有:mg+N+Eq=m        由题意有:N≥0        由以上三式可得:E≤        E的取值范围:0<E≤   ①    (3)设线圈产生的电动势为E1,其电阻为R,平行板电容器两端的电压为U,t时间内磁感应强度的变化量为△B,得:              U=Ed    ②         由法拉第电磁感应定律得E1=n     ③         由全电路的欧姆定律得E1=I(R+2R)    ④         U=2RI    ⑤        由②③④⑤得:△B=        把①带入上式得:0<△B≤ 所以经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围:0<△B≤. 答:(1)小滑块通过p2位置时的速度大小为;(2)电容器两极板间电场强度的取值范围为0<E≤;(3)经过时间t,磁感应强度变化量的取值范围为0<△B≤.
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考点分析:
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如图,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区,MN和M'N'是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直,现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,下图是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度一时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量.

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求:
(1)金属框的边长;
(2)磁场的磁感应强度;
(3)金属线框在整个下落过程中所产生的热量.
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如图所示,倾角为θ的直角斜面体固定在水平地面上,其顶端固定有一轻质定滑轮,轻质弹簧和轻质细绳相连,一端接质量为m2的物块B,物块B放在地面上且使滑轮和物块间的细绳竖直,一端连接质量为m1的物块A,物块A放在光滑斜面上的P点保持静止,弹簧和斜面平行,此时弹簧具有的弹性势能为Ep.不计定滑轮、细绳、弹簧的质量,不计斜面、滑轮的摩擦,已知弹簧劲度系数为k,P点到斜面底端的距离为L.现将物块A缓慢斜向上移动,直到弹簧刚恢复原长时的位置,并由静止释放物块A,当物块B刚要离开地面时,物块A的速度即变为零,求:
(1)当物块B刚要离开地面时,物块A的加速度;
(2)在以后的运动过程中物块A最大速度的大小.

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某校举行鸡蛋落体实验比赛,要求鸡蛋从高处落到地面而不被摔坏.已知鸡蛋要不被摔坏,直接撞击地面的速度最大不能超过1.5m/s.现有一位同学设计了图示的-个装置来参加比赛,他用A、B两块较粗糙的夹板夹住鸡蛋,鸡蛋夹放的位置离装置下端的距离s=0.45m,A、B夹板与鸡蛋之间的摩擦力都为鸡蛋重力的5倍,现将该装置从距地面某一高处自由落下,装置着地时间短且保持竖直不被弹起,g=10m/s2.求:(计算结果小数点后保留两位数字)
(1)如果没有保护,鸡蛋自由下落而不被摔坏的最大高度h;
(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度H.

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为测量一只量程已知的电压表内阻,器材如下:
(A)待测电压表V(量程3V,内阻未知)
(B)电流表A(量程3A,内阻0.01Ω)
(C)定值电阻R(阻值2kΩ,额定电流50mA)
(D)电池组E(电动势小于3V,内阻可忽略)
(E)多用电表
(F)开关S1、S2
(G)导线若干
有一同学利用上述所给的器材,进行如下实验操作:
①用多用电表进行粗测:多用电表电阻挡有三个倍率,分别是×l00Ω、×10Ω和×1Ω.该同学选择×l0Ω倍率,用正确的操作方法测量,发现指针偏转角度太小.为了较准确地进行测量,应选用______倍率.若这时刻度盘上的指针位置如图所示,那么测量结果是______kΩ.
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②为了更准确的测出此电压表内阻大小,该同学设计了甲、乙 两实验电路.你认为其中较为合理的是______电路.(填“甲”或“乙”),理由是______
③用你选择的电路进行实验时,需要直接测量的物理量是______
用上述所测各量表示电 压表内阻Rv=______
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某同学设计了如图所示的装置来探究加速度与力的关系.弹簧秤固定在一合适的木板上,桌面的右边缘固定一支表面光滑的铅笔以代替定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接.在桌面上画出两条平行线MN、PQ,并测出间距d.开始时让木板置于MN处,现缓慢向瓶中加水,直到木板刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F,以此表示滑动摩擦力的大小.再将木板放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F1,然后释放木板,并用秒表记下木板运动到PQ处的时间t.
(1)木板的加速度可以用d、t表示为a=______;为了减小测量加速度的偶然误差可以采用的方法是(一种即可)______
(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F1的关系.下列图象能表示该同学实验结果的是______manfen5.com 满分网
(3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是______
A.可以改变滑动摩擦力的大小
B.可以更方便地获取多组实验数据
C.可以比较精确地测出滑动摩擦力的大小
D.可以获得更大的加速度以提高实验精度.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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