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如图甲所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导...

如图甲所示,MN、PQ为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距L为0.5m,导轨左端连接一个2Ω的电阻R,将一根质量m为0.4kg的金属棒c d垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r大小为0.5Ω,导轨的电阻不计,整个装置放在磁感强度B为1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率为0.4w,此刻t=0开始计时并保持拉力的功率恒定,经一段时间金属棒达到稳定速度,在该段时间内电流通过电阻R做的功为1.2J.试求:
(1)金属棒的稳定速度;
(2)金属棒从开始计时直至达到稳定速度所需的时间;
(3)在乙图中画出金属棒所受拉力F随时间t变化的大致图象;
(4)从开始计时直至达到稳定速度过程中,金属棒的最大加速度为多大?并证明流过金属棒的最大电量不会超过2.0C.

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(1)在拉力的功率保持恒定后,金属棒先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动,达到稳定.由拉力和安培力平衡求出稳定时速度. (2)拉力所做的功等于内能与动能的增加量,则由能量守恒可求得时间;拉力功率一定后,拉力和安培力对棒做功,拉力的功由W=Pt列出,由电阻R的电功求出总电功,由动能定理求出时间. (3)当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率为0.4w,此后外力功率恒定,速度继续增大,根据P=Fv可知,外力F在逐渐减小,当安培力和外力F相等时,速度达到最大,之后做匀速直线运动,外力保持不变, (3)由法拉第电磁感应定律可求得平均电动势,则由Q=It可求得电量的最大值. 【解析】 (1)E=BLv, I=, F安=BIL= 当金属棒达到稳定速度时,F安=F拉 所以v2=,代入数据得v=2m/s  (2)由题意得:WR=1.2J, 根据串联电路中功率与电阻成正比得:Wr=0.3J,W电=1.5J         对金属棒有动能定理得:Pt-W电=mv2-mv2    代入数据得 t=5.25s  (3)当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率为0.4w,此后外力功率恒定,速度继续增大,根据P=Fv可知,外力F在逐渐减小,当安培力和外力F相等时,速度达到最大,之后做匀速直线运动,外力保持不变,由此作图如图所示: (4)根据(3)分析作出速度图象如图所示 t=0时,由P=Fv得,外力 此时合外力为F合=0.4-N 由图象可知t=0加速度最大  由牛顿第二定律得:  证明:由得: 开始加速最短时间:s 金属棒的最大位移   Sm<5.25×1+m    流过金属棒的电量 答:(1)金属棒的稳定速度2m/s; (2)金属棒从开始计时直至达到稳定速度所需的时间5.25s; (3)在乙图中画出金属棒所受拉力F随时间t变化的大致图象为: ; (4)从开始计时直至达到稳定速度过程中,金属棒的最大加速度为0.75m/s2.
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考点分析:
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如图所示,沿水平方向放置一条平直光滑槽,它垂直穿过开有小孔的两平行薄板,板相距3.5L.槽内有两个质量均为m的小球A和B,A球带电量为+q,B球带电量为-3q,两球由长为2L的轻杆相连,组成一带电系统.最初A和B分别静止于左板的两侧,离板的距离均为L.若视小球为质点,不计轻杆的质量,现在两板之间加上与槽平行场强为E的向右的匀强电场后(设槽和轻杆由特殊绝缘材料制成,不影响电场的分布),带电系统开始运动.试求:
(1)从开始运动到B球刚进入电场时,带电系统电势能的增量△ε;
(2)以右板电势为零,带电系统从运动到速度第一次为零时A球所在位置的电势UA为多大;
(3)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需的时间.
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今年2月22日,上海东海大桥风力发电示范工程第32、33标号的风机在拖轮拖带下由海事局巡逻艇护航,历时6h近60km的海上“行走”,安全抵达海上风电场施工吊装现场,如图所示.风电是利用风能使风机的叶片转动,带动发电装置发电的.风电场共有34台发电风机,总装机容量(总发电功率)为10.2×104kw.试解答以下问题:
(1)假设风机被拖轮匀速拖动,拖轮的输出功率为4×104w,则 风机组被拖运时受到的阻力约多大?
(2)如果风能转换为电能的效率为0.5,按年发电估算风能利用的时间为2000h,则每台风机每年利用的自然界风能为多少?
(3)风力发电有效推进低碳排放,按年发电耗煤估算,每台风机每年可节约标准煤1.8×103吨,问发电煤耗(煤质量/千瓦时)为多大?

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如图所示,一质量为m的滑块以大小为v的速度经过水平直轨道上的a点滑行距离为s后开始沿竖直平面的半圆形轨道运动,滑块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ,水平直轨道与半圆形轨道相切连接,半圆形轨道半径为R,滑块到达半圆形轨道最高点b时恰好不受压力.试求:
(1)滑块刚进入和刚离开半圆形轨道时的速度;
(2)滑块落回到水平直轨道时离a点的距离.

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运用玻意耳定律可以测量小晶体的密度,实验步骤如下:
Ⅰ.取适量小晶体,用天平测出其质量,然后将小晶体装入注射器内;
Ⅱ.缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1
Ⅲ.重复步骤Ⅱ,记录活塞在另一位置的容积刻度V2和读取相应的气体的压强P2
Ⅳ.处理记录的数据,算出小晶体的密度.
测量
次数
物理量
1234
P/105Pa0.771.001.331.82
V/10-5m31.201.000.850.65
(1)为了减小实验误差,现采用作直线图线的方法来处理表格中的实验数据.按此要求,右边方格图的纵坐标应标明的物理量是______,横坐标则应标明______,根据表格数据在方格图2中画出相应图线;
(2)如果图线的斜率用k表示,则注射器内小晶体的体积v与容积刻度V、气体的压强P 的关系表达式为:v=______
(3)实验测得这些小晶体的质量为6.48×10-3kg,则小晶体的密度大小为______kg/m3
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某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器.实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1,通过B的挡光时间为t2.为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明.
(1)(单选)选出下列必要的实验测量步骤:______
A.用天平测出运动小物体的质量m
B.测出A、B两传感器之间的竖直距离h
C.测出小物体释放时离桌面的高度H
D.用秒表测出运动小物体通过A、B两传感器的时间△t
(2)若该同学用d和t的比值来反映小物体经过A、B光电门时的速度,并设想如果能满足______关系式,即能证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的.
(3)该同学的实验设计可能会引起明显误差的地方是(请写出一种):______

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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