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如图所示,MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行光滑金属导轨,相距为2L.左...

如图所示,MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行光滑金属导轨,相距为2L.左侧是水平放置长为6L、间距为L的平行金属板,且连接电阻R.金属板右半部、ef右侧区域均处在磁感应强度均为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中.质量为M、电阻也为R的导体棒ab与导轨接触良好.棒ab在ef左侧O处受水平向右的力作用,由静止开始向右运动,在某一时刻恰好进入ef右侧区域且以速度v0匀速运动,同时从金属上板左端边缘水平向右射入电量为q带负电油滴能在金属板左半部匀速向右运动,不计其他电阻.
(1)求通过电阻R的电流I和两端的电压U;
(2)若要求油滴能从金属板间飞出,求油滴射入的速率u的范围:
(3)若棒在进入ef右侧区域前,所受水平向右的力与移动的距离成正比,求力与移动距离的比值K.
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(1)根据E=BLv求出感应电动势的大小,通过欧姆定律求出电流和电压的大小. (2)根据电荷匀速直线运动,通过电场力和重力平衡求出电荷质量的大小,根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,油滴能从金属板间飞出,抓住两个临界情况,即从左侧下边缘射出和从右侧下边缘射出,求出临界的半径,根据洛伦兹力提供向心力求出临界的速度. (3)求出移动的距离x,通过动能定理求出力与移动距离的比值K. 【解析】 (1)棒产生的感应电动势   E=2BLv 根据欧姆定律     = U=IR, U=BLv (2)对油滴在金属板左半部运动,列力平衡方程    油滴进入金属板右半部,做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心.     ①最小半径,油滴从金属板左侧飞出最大速率 ②最大半径,r2=5L 油滴从金属板右侧飞出最小速率 所以,油滴射入的速率范围. (3)对棒,依题意,当ab棒到达ef时,所受的拉力等于安培力,即F=BI•2L=Kx,解得x= 由动能定理    答:(1)通过电阻R的电流为,两端的电压为BLv. (2)油滴射入的速率u的范围. (3)力与移动距离的比值.
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考点分析:
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如图所示,粗糙水平桌面PO长为L=1m,桌面距地面高度H=O.2m,在左端P正上方细绳悬挂质量为m的小球A,A在距桌面高度h=0.8m处自由释放,与静止在桌面左端质量为m的小物块B发生对心碰撞,碰后瞬间小球A的速率为碰前瞬间的manfen5.com 满分网,方向仍向右,已知小物块B与水平桌面PO间动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10m/s2
(1)求碰前瞬间小球A的速率和碰后瞬间小物块B的速率分别为多大;
(2)求小物块B落地点与O点的水平距离.
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(1)某实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图一甲所示的电路图.请回答下列问题:
②图一乙中的实物连线按图一甲的电路图补充完整.
②考虑电表内阻的影响,该元件电阻的测量值______(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.
③图一甲中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零.原因可能是图一甲中的______(选填a、b、c、d、e、f)处接触不良.
④据实验测得的数据,作出该元件的,I-U图线如图一丙所示,则元件Q在U=0.8V时的电阻值是______,I-U图线在该点的切线的斜率的倒数1/K    (选填“大于”、“等于”或“小于”)电阻值.
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(2).某实验小组采用如图二所示的装置探究“探究做功和物体动能变化间的关系”,图二中桌面水平放置,小车可放置砝码,实验中小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面.
①实验的部分步骤如下:
a.在小车放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细绳连接小车和钩码;
b.将小车停在打点计时器附近,____________,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关;
c.改变钩码或小车中砝码的数量,更换纸带,重复第二步的操作.
②如图三所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T则打c点时小车的速度为______.要验证合外力的功与动能变化的关系,除钩码和砝码的质量、位移、速度外,还要测出的物理量有:______
③某同学用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为在实验中还应该采取的两项措施是:a.______;b.______
④实验小组根据实验数据绘出了图b中的图线(其中△v2=v2-v2),根据图线可获得的结论是______
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B.火警时,电压表的示数减小
C.火警时,电流表的示数减小
D.火警时,电阻蜀的功率变大.
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B.月球的质量
C.月球对卫星的引力
D.卫星的向心加速度
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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