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如图所示(a),在倾角为30的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥F...

如图所示(a),在倾角为30的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60°,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下).

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(1)导体棒在导轨上滑行时,根据感应电动势公式得出电动势与有效长度的关系,由题意得到电阻与有效长度的关系,根据欧姆定律得到导体棒在导轨DEF上滑动时电路中电流的大小; (2)AB两端的电压等于AD、DF、FB三段感应电动势之和.AD、FB两段电压等于感应电动势.DF段根据电压分配求出. (3)根据功能关系可知,导体棒从底端拉到斜面顶端过程电机对杆做的功等于导体棒增加的重力势能与电路产生的热量之和.AB棒在DEF上滑动时产生的电热Q1,数值上等于克服安培力做的功. (4)分三段讨论牵引力随时间的变化情况:CDEF导轨上、DEF导轨上和OE段.导体棒做匀加速运动,加速度为a.根据牛顿第二定律、运动学公式及各段感应电流、安培力的表达式结合得到牵引力随时间的变化情况. 【解析】 (1)导体棒在导轨上匀速滑行时,设AB棒等效切割长度为l,则   导体棒在导轨上ε=BLV   回路总电阻为R总=3Lr   则感应电流为 所以, (2)AB棒滑到DF处时,AB两端的电压UBA=UDA+UFD+UBF   UDA+UBF=BLv 而UDF=BLv0=BLv0 得UBA=UDA+UFD+UBF=BLv0 (3)导体棒从低端拉到顶端电机做的功W=△EP+Q1+Q2 增加的重力势能:    AB棒在DEF轨道上滑动时产生的热量 Q1=W安, 此过程中,电流I不变,所以F安∝S,故 AB棒在CDEF导轨上滑动时产生的热量,电流不变,电阻不变,所以   所以, (4)分三段讨论牵引力随时间的变化情况 Ⅰ:CDEF导轨上运动牵引力为F1,则mgsin30°-F安-F1=ma,F安=BIL,,Vt=at, Ⅱ:DEF导轨上运动牵引力为F2,则mgsin30°-F安-F2=ma,F安=BIx,,Vt=at,, 所以 Ⅲ:OE段运动牵引力F3,不随时间变化,则   答: (1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小为; (2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压为BLv0; (3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功是; (4)此过程中电机提供的牵引力随时间变化情况是: Ⅰ:CDEF导轨上运动牵引力为 Ⅱ:DEF导轨上运动牵引力为 Ⅲ:OE段运动牵引力F3,不随时间变化,.
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考点分析:
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如图所示,一倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量为1千克的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从斜面的底端A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F.此后,物体到达最高点C.每隔0.2s通过位移传感器测得物体的瞬时速度的大小,下表给出了部分测量数据.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
t/s0.20.40.60.81.01.2
v/ms-10.01.02.00.10.50.9
试求:
(1)恒力F的大小;
(2)0.6s时物体的瞬时速度;
(3)物体在斜面上运动过程中重力的最大功率;
(4)物体在斜面上运动的过程中,地面对斜面的摩擦力.

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AB两个质量均为m的小球,被一轻杆AB固定,轻杆长AB=L,OA=L/3,杆可绕O点的水平轴无摩擦地转动,初始时杆静止在竖直位置,如图所示,今在B球上施加一水平方向恒力F=manfen5.com 满分网mg,试求:
(1)转过90°过程中恒力做了多少功?
(2)在转动过程中B球获得的最大速度时AB杆与竖直方向夹角为多大?
(3)在转动过程中B球获得的最大速度是多少?

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如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔.管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为T1.开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到p时,活塞下方气体的体积为V1,活塞上方玻璃管的容积为2.6V1.活塞因重力而产生的压强为0.5p.继续将活塞上方抽成真空并密封.整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.求:
①活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;
②当气体温度达到1.8T1时气体的压强.

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现有两个电阻元件,其中一个是由金属材料制成的,它的电阻随温度的升高而增大,而另一个是由某种半导体材料制成的,其电阻随温度的升高而减小.现对其中一个元件R进行测试,测得通过其中的电流与加在它两端的电压数据如下表所示:
I/A0.300.600.801.201.702.703.10
U/V0.500.710.821.001.201.501.60
(1)根据表中数据,判断元件R可能是由上述______材料制成的,并简要说明理由.理由:______
(2)把元件R接入如图所示的电路中,闭合开关后,电流表读数为1.20A.已知电路中电源的电动势为3V,内阻不计,此时定值电阻R的电功率______W.
(3)请根据表中数据在(a)图中作出I-U图线.为了求出通过该元件R的电流I与电压U间的具体关系式,请你适当选取坐标轴,将表中有关数据进行适当换算,在(b)图中作出线性图线,并求出I和U之间的具体关系式.
I和U之间的具体关系式为:______
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如图所示是利用塑料瓶、塑料管、橡皮塞等材料制作的小喷泉装置.其中A是用一个塑料瓶割去瓶底部分后留下的瓶嘴部分.B、C是两个侧壁上有一个圆孔的塑料瓶.先把图示中B瓶装满水,C瓶不加水,再往A中加一些水,不要让水没过喷嘴.当A中的水流到C中时,就可以看到喷泉了.
(1)设大气压强为P,水的密度为ρ,已知h1、h2,则B中液面处的压强为______
(2)假设在喷嘴处安装足够长D管,水柱不会从D管中喷出.设到D管中水面静止时,其增加水量的体积△V,A、B、C瓶中的水将通过管子流动,则水从B移至D中,重力势能增加量△E2______
(3)由此可知,D中的水柱将上下振动,最后D中的水面将停在距A中水面______处.
(已知A、B、C瓶子的横截面积比D管的横截面积大很多且水面静止后A、B、C中都有水)

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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