线圈生产车间的传送带不停的水平传送边长为L,质量为m,电阻为 R 的正方形线圈,传送带与线圈间的动摩擦因数为μ.在传送带的左端线圈无初速度的落在以恒定速度v匀速运动传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v后,线圈与传送带保持相对静止,然后通过一磁感应强度为B的竖直方向的匀强磁场.已知每两个线圈间保持距离L不变,匀强磁场的宽度为3L.求:
(1)每个线圈相对传送带滑动的距离;
(2)每个线圈通过磁场区域产生的焦耳热;
(3)传送带传送线圈的总功率.
考点分析:
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如图所示,正方形线框 abcd 的总电阻为0.04Ω,质量为 6.4g,边长为0.4m,用绝缘丝线竖直悬挂,其 ab 边水平.图中两虚线之间是垂直于线框平面向里的匀强磁场,磁场上边界正好通过ac和bd的中点.磁感应强度从0.2T开始以0.1T/s的变化率均匀增大. 问:
(1)经多长时间悬线的拉力为零?
(2)写出悬线拉力F 与时间 t 关系表达式;
(3)画出在悬线拉力F 减小到零的过程中,F 随时间 t 变化的关系图线.
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如图所示,质量为m,带电量为+q的微粒在0点以初速度v
与水平方向成θ 角射出,微粒在运动中受阻力大小恒定为f.
①如果在某方向加上一定大小的匀强电场后,能保证微粒仍沿u方向做直线运动,试求所加匀强电场的最小值?
②若加上大小一定,方向水平向左的匀强电场,仍能保证微粒沿v
o方向做直线运动,并经过一段时间后又返回o点,求微粒回到o点时的速率?
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建筑工地上的塔吊起吊重物时,在某段时间内运动轨迹如图所示,开始时重物以速度v
沿水平方向x轴运动,钢丝绳的方向始终沿竖直方向y轴.重物质量为m,若在图示的时间段内重物的水平速度和钢丝绳的拉力保持不变,今测得重物在水平方向的位移为l时,上升的高度为h,到达p位置.求:
(1)重物所受钢丝绳的拉力大小;
(2)重物在水平方向通过位移l过程中,钢丝绳对重物所做的功;
(3)重物到达图中p位置时的动能.
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把一个质量为 m=0.2 0kg的小球放在高度为 h=5.0m的直杆的顶端,如图所示,一颗质量为m′=0.01kg的子弹以速度 v
=500m/s沿水平方向击穿小球,小球落地点与杆的水平距离S=20m.
求:(1)子弹落地点距杆的水平距离S′;
(2)子弹击穿小球过程中系统损失的机械能.
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在测定电源的电动势和内电阻的实验中,某同学采用了下面的电路图1.
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(1)实验时需使接入的滑动变阻器电阻值较大.则电路图中 a、b两端与右侧滑动变阻器实物中 A、B、C、D 四个接线柱的连接,下述四种连接方式正确的是
A.a 接滑动变阻器的A端,b接滑动变阻器的D端
B.a 接滑动变阻器的B端,b接滑动变阻器的C端
C.a 接滑动变阻器的B端,b接滑动变阻器的D端
D.a 接滑动变阻器的C端,b接滑动变阻器的D端
(2)实验中测得的数据如下表,在给出的U-I 坐标系中用给出的数据画出U-I 图线2(横、纵坐标的起点已经规定),从图象中可以发现该同学记录的第
组数据有误.
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | 1.42 | 1.36 | 1.08 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
I/A | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
(3)利用上述图表求得电动势 E=
V,内阻 r=
Ω.
(4)在同一坐标系中画出了a、b、c三个电源的U-I 图线3,电源电动势分别为 E
a、E
b、E
c,内电阻
分别为 r
a、r
b、r
c,其中 a 和c平行.下述判断正确的是
.
A.E
a<E
b,r
a=r
b B.E
b=E
c,r
c>r
bC.E
a<E
c,r
a=r
c D.E
b=E
c,r
b=r
c.
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