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如图所示,正方形导线框ABCD之边长l=10cm,质量m=50g,电阻R=0.1...

如图所示,正方形导线框ABCD之边长l=10cm,质量m=50g,电阻R=0.1Ω.让线框立在地面上,钩码质量m′=70g,用不可伸长的细线绕过两个定滑轮,连接线框AB边的中点和钩码,线框上方某一高度以上有匀强磁场B=1.0T.当钩码由图示位置被静止释放后,线框即被拉起,上升到AB边进入磁场时就作匀速运动.细绳质量、绳与滑轮间的摩擦和空气阻力均不计,g取10m/s2,求:
(1)线框匀速进入磁场时其中的电流.
(2)线框全部进入磁场所用的时间.
(3)在线框匀速进入磁场的过程中线框产生的电能占钩码损失的机械能的百分比.
(4)线框从图示位置到AB边恰好进入磁场时上升的高度.

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(1)线框匀速运动,故线框受力平衡;由共点力的平衡条件可得出安培力的大小,由安培力公式可求得线圈中的电流; (2)由导体切割磁感线时的电动势表达式可求得线圈运动的速度,则由速度公式可求得运动所需时间; (3)由功能关系可知,m'损失的机械能转化为电能和m的机械能,由改变的高度相等可知改变的机械能之比,则可得出电能的表达式,即可求得电能所点的比例; (4)因上升过程中,系统只有重力做功,故机械能守恒;上升时m'减小的重力势能转化为两物体的动能及m增加的重力势能,则由机械能守恒可求得上升的高度. 【解析】 (1)安培力:FA=BIL 当物体匀速运动时,由共点力的平衡可知: m'g=mg+FA 电流I==2A; 线框匀速进入磁场时其中的电流为2A; (2)由闭合电路欧姆定律可知: I== 解得V==2m/s; 故线框全部进入的时间t==0.05s; (3)因匀速运动过程中动能不变,钩码损失的机械能转化为导线框增加的机械能和导线框中的电能;而线框上升的高度等于钩码下降的高度,故机械能的变化量之比等于两物体的质量之比; △E′=△E+E电; =1-=1-==28.6% 即线框匀速进入磁场的过程中线框产生的电能占钩码损失的机械能的28.6%; (4)设高度为h 由机械能守恒可得: m'gh-mgh=(m+m')v2; 解得h=1.2m AB边恰好进入磁场时上升的高度为1.2m.
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考点分析:
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如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置图,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾斜直轨CD两者的长L均为6m,圆弧形轨道AQC和BPD均光滑,AQC的半径r=1m,AB、CD与两圆弧形轨道相切,O2D、O1C与竖直方向的夹角θ均为37°.现有一质量m=1kg的小球穿在滑轨上,以30J的初动能Ek0从B点开始水平向右运动,小球与两段直轨道间的动摩擦因素μ均为manfen5.com 满分网,设小球经过轨道连接处无能量损失.(g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:
(1)小球第二次到达A点时的动能.
(2)小球在CD段上运动的总路程.

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“神舟五号”返回地球,穿越大气层后,在一定的高度打开阻力降落伞进一步减速下降,这一过程中若返回舱所受的空气阻力与速度的平方成正比(设比例系数为k),所受空气浮力恒定不变,且认为返回舱竖直降落.从某时刻开始计时,返回舱运动的v~t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴上一点B,其坐标为(6,0),CD是曲线AD的渐近线,假如返回舱的总质量M=400kg,g取10
m/s2,试问:
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关于做“测电源电动势和内电阻”的实验
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(2)排除故障后,该同学通过改变滑动变阻的电阻,测得了6组U、I的数据,根据第1、2、3、4、5和6组的数据,他在U-I图上标出了这些数据点,并且按照这些数据点的分布绘制了相应的U-I图线[如图(b)所示],由这一图线,可求得电源的电动势E为______V,内电阻r为______Ω.如果他不利用这一图线,而是利用任意两组U、I数据,那么当他选择哪二组数据时求出的E、r值误差最大?答:______(写数据组编号).

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理想实验有时更能深刻地反映自然规律,如图所示,伽利略设计了一个理想实验:
①如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度;
②继续减小右边斜面的倾角,最后使它成为水平面,小球要沿水平面作匀速直线运动;
③减小右边斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度;
④在两个对接的斜面上,让静止的小球沿左边的斜面滚下,小球将滚上右边的斜面.
(1)请将上述关于理想实验的描述按正确的逻辑顺序排列:______(只要填写序号).
(2)上述关于理想实验的描述中,有的属于可靠的事实,有的是理想化的推论,下列关于事实和推论的分类正确的是:
A、①是事实,②、③和④是推论        B、②是事实,①、③和④是推论
C、③是事实,①、②和④是推论        D、④是事实,①、②和③是推论.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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