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如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有...

如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上.在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下区域I区域Ⅱ有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示.t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上由静止释放.在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好.
已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g.求:
(1)通过cd棒电流的方向和区域I内磁场的方向;
(2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率;
(3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离;
(4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量.

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(1)根据右手定则判断出ab棒中的电流方向,从而得出通过cd棒中的电流方向,根据cd棒处于静止,通过安培力的方向,根据左手定则判断出区域I内磁场的方向. (2)对cd棒,根据平衡求出感应电流的大小,根据P=I2R求出当ab棒在区域II内运动时cd棒消耗的电功率. (3)棒ab进入II区域前后回路中的电动势不变,即磁场变化产生电动势与导体切割磁感线产生电动势相等,据此求出导体棒进入II时速度大小,然后根据导体棒匀加速下滑的特点即可求出结果. (4)回路中电流恒定,根据Q=EIt可求出结果. 【解析】 (1)通过cd棒的电流方向 d→c 区域I内磁场方向为垂直于斜面向上 (2)对cd棒,F安=BIl=mgsinθ所以通过cd棒的电流大小I= 当ab棒在区域II内运动时cd棒消耗的电功率P=I2R=. (3)ab棒在到达区域II前做匀加速直线运动,a==gsinθ cd棒始终静止不动,ab棒在到达区域II前、后,回路中产生的感应电动势不变,则ab棒在区域II中一定做匀速直线运动 可得;=Blvt =Blgsinθt x 所以t x= ab棒在区域II中做匀速直线运动的速度vt= 则ab棒开始下滑的位置离EF的距离h=a t x2+2l=3 l (4)ab棒在区域II中运动的时间t2== ab棒从开始下滑至EF的总时间t=t x+t2=2  ε=Blvt=Bl ab棒从开始下滑至EF的过程中闭合回路中产生的热量:Q=εIt=4mglsinθ 答:(1)通过cd棒的电流方向 d→c,区域I内磁场方向为垂直于斜面向上. (2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率为. (3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离为3l. (4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量为Bl.
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考点分析:
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牛顿在1684年提出这样一些理论:当被水平抛出物体的速度达到一定数值v1时,它会沿着一个圆形轨道围绕地球飞行而不落地,这个速度称为环绕速度;当抛射的速度增大到另一个临界值v2时,物体的运动轨道将成为抛物线,它将飞离地球的引力范围,这里的v2我们称其为逃离速度,对地球来讲逃离速度为11.2km/s.
法国数学家兼天文学家拉普拉斯于1796年曾预言:“一个密度如地球而直径约为太阳250倍的发光恒星,由于其引力作用,将不允许任何物体(包括光)离开它.由于这个原因,宇宙中有些天体将不会被我们看见.”这种奇怪的天体也就是爱因斯坦在广义相对论中预言的“黑洞(black hole)”.
已知对任何密度均匀的球形天体,v2恒为v1manfen5.com 满分网倍,万有引力恒量为G,地球的半径约为6400km,太阳半径为地球半径的109倍,光速c=3.0×108m/s.请根据牛顿理论求:
(1)求质量为M、半径为R的星体逃离速度v2的大小;
(2)如果有一黑洞,其质量为地球的10倍,则其半径应为多少?
(3)若宇宙中一颗发光恒星,直径为太阳的248倍,密度和地球相同,试通过计算分析,该恒星能否被我们看见.
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(1)哪个电阻断路(不必说明理由)?R1的阻值是多少?
(2)电阻断路前后,电路消耗的总功率之比P:P′=?
(3)能否求出电源电动势E?如能,求出结果;如果不能,说明理由.能否求出电源内阻r?如能,求出结果;如果不能,说明理由.

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(1)A点和C点间的水平距离;
(2)木块与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)木块从被弹丸击中到再次回到C点的时间t.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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