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如图甲所示,两根相距为L的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计,一根质量为m、长...

如图甲所示,两根相距为L的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计,一根质量为m、长为L、电阻为R的金属棒两端放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为µ,棒与导轨的接触电阻不计.导轨左端连有阻值为2R的电阻,在电阻两端接有电压传感器并与计算机相连.有n段竖直向下的宽度为a间距为b的匀强磁场(a>b),磁感强度为B、金属棒初始位于OO′处,与第一段磁场相距2a.
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(1)若金属棒有向右的初速度v,为使金属棒保持v一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一个水平向右的拉力,求金属棒进入磁场前拉力F1的大小和进入磁场后拉力F2的大小;
(2)在(1)的情况下,求金属棒从OO′开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力所做的功;
(3)若金属棒初速为零,现对棒施以水平向右的恒定拉力F,使棒穿过各段磁场,发现计算机显示出的电压随时间以固定的周期做周期性变化,在给定的坐标图乙中定性地画出计算机显示的图象(从金属棒进入第一段磁场开始计时).
(4)在(3)的情况下,求整个过程导轨左端电阻上产生的热量,以及金属棒从第n段磁场穿出时的速度.
(1)金属棒保持v一直向右匀速运动,进入磁场前,拉力F1与滑动摩擦力平衡,由平衡条件可解;金属棒在磁场中运动时,拉力与滑动摩擦力、安培力平衡,推导出安培力表达式,可解. (2)分两段求功:一段在非磁场区域,运动的位移为[2a+(n-1)b],可求出功;另一段在在磁场区域,每一段拉力做功相同,共有n段,由功的公式可求解. (3)要使棒进入各磁场的速度都相同,金属棒在无磁场区域做加速运动,在磁场区域做减速运动,则穿过各段磁场时,感应电动势减小,路端电压减小,根据速度的变化情况,可作出电压图象. (4)进入磁场前,拉力和摩擦力做功,根据动能定理,求出金属棒进入磁场时的速度.进入在磁场时,拉力、摩擦力和安培力做功,根据能量守恒定律求出热量. 【解析】 (1)金属棒进入磁场前,F1=f=μN=μmg 金属棒在磁场中运动时,F2=f+F安=f+BIL 又, 联立得  (2)在非磁场区域外力F1所做的功为  W1=F1[2a+(n-1)b]=μmg[2a+(n-1)b] 在磁场区域外力F2所做的功为  在此过程拉力所做的总功  (3)要使棒进入各磁场的速度都相同,金属棒在无磁场区域做加速运动,在磁场区域做减速运动,则穿过各段磁场时,感应电动势减小,路端电压减小,而且速度减小时,安培力减小,加速度减小,则路端电压减小变化慢,电压图象的斜率减小,可作出电压图象如图. (4)进入各磁场时的速度均相同,等于从OO´运动2a位移时的速度,根据动能定理得    每经过一段磁场产生的电能相同,设为E电,根据动能定理,有      所以 , 解得 v= 答:(1)金属棒进入磁场前拉力F1的大小为μmg,进入磁场后拉力F2的大小为; (2)金属棒从OO′开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力所做的功为μmg[(n+2)a+(n-1)b]+; (3)电压图象如图; (4)整个过程导轨左端电阻上产生的热量为,金属棒从第n段磁场穿出时的速度为.
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考点分析:
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如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,匀强电场方向水平向右,直角坐标系x0y的原点O处有一能向各个方向发射带电粒子(不计重力)的放射源、当带电粒子以某一初速度沿y轴正方向射入该区域时,恰好能沿y轴做匀速直线运动.若撤去磁场只保留电场,粒子以相同的速度从O点射入,经过一段时间后通过第一象限的P点,P点坐标为(L,manfen5.com 满分网).若撤去电场,只保留磁场,让粒子以相同速率从O点射入,求:
(1)粒子在磁场中运动的半径;
(2)若要使粒子射出后仍能通过P点,求粒子从O点射出时的速度方向.

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如图所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2L,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场.A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为m,电荷量为g(g>0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处.孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板L处有一固定档板,长为L的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q.撤去外力释放带电小粒,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔后(不与金属板A接触)与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能.小球从接触Q开始,经历时间To第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回.由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开Q瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与Q接触时小球电荷量的manfen5.com 满分网(k>1)求:
(l)小球第一次接触Q时的速度大小;
(2)假设小球第n次弹回两板间后向右运动的最远处没有到达B板,试导出小球从第n次接触Q,到本次向右运动至最远处的时间Tn的表达式;
(3)若k=2,且小孔右侧的轨道粗糙与带电小球间的滑动摩擦力为f=manfen5.com 满分网,试求带电小球最终停止的位置距P点的距离.

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如图甲所示,为某同学测绘额定电压为2.5V的小灯泡的I-U特性曲线的实验器材.
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(1)根据实验原理,用笔画线代替导线,将图甲中的实验电路图连接完整.
(2)开关S闭合之前,图甲中滑动变阻器的滑片应该置于______端(选填“A”、“B”或“AB中间”)
(3)实验中测得有关数据如下表:
U/V0.400.801.201.602.002.402.80
I/A0.100.160.200.230.250.260.27
根据表中的实验数据,在如图乙中画出小灯泡的I-U特性曲线.
(4)若已知小灯泡灯丝在27℃时电阻值约为1.5Ω,并且其电阻值与灯丝的热力学温度成正比,试估算该灯泡以额定功率工作时灯丝的温度约为______℃(保留三位有效数字).
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为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过Gl、G2光电门时,光束被遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录.滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引砝码的质量为m.
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回答下列问题:
(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其它仪器的情况下,如何判定调节是否到位?答:______
(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是______
A.m1=5g    B. m2=15g    C.m3=40g    D.m4=400g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:______
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如图甲所示,正三角形导线框abc放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里.图丙中能表示线框的ab边受到的磁场力F随时间t的变化关系的是(规定向左为力的正方向)( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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