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如图所示,两平行光滑的导轨相距L=0.5m,两导轨的上端通过一阻值为R=0.4Ω...

如图所示,两平行光滑的导轨相距L=0.5m,两导轨的上端通过一阻值为R=0.4Ω的定值电阻连接,导轨平面与水平面夹角为θ=30°,导轨处于磁感应强度为B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,一长度恰好等于导轨间距、质量为m=0.5kg的金属棒,由图示位置静止释放,已知金属棒的电阻为r=0.1Ω,导轨电阻不计,g=10m/s2.求:
(1)求金属棒释放后,所能达到的最大速度Va
(2)当金属棒速度达v=2m/s时,其加速度的大小;
(3)若已知金属棒达最大速度时,下滑的距离为s=10m,求金属棒下滑过程中,棒中产生的焦耳热.

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(1)当棒子开始运动时,又会受到沿斜面向上的安培力,棒子做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减小到0时,速度达到最大.根据最终达到平衡,列出平衡方程,求出最大速度; (2)对金属棒开始运动时进行受力分析,受到重力、支持力与安培力,由安培力F=BIL与和E=BLv,然后根据牛顿第二定律求出加速度的大小. (3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,重力势能减小,动能增加,内能增加,根据能量守恒先求出整个电路产生的热量,再求出电阻R上产生的热量. 【解析】 (1)最大速度时,合力为零 mgsinθ=F安=BIL 闭合电路欧姆定律 法拉第电磁感应定律E=BLv    则有最大速度 代入数据,解得:v大=5m/s (2)对棒受力分析,则有重力、支持力、安培力. 由牛顿第二定律可得:mgsinθ=ma 当金属棒速度达v=2m/s时,其加速度的大小为p 将数据代入上式,可得:a=3m/s2 (3)金属棒,从静止到下滑到最大速度, 则由动能定理可得:    又由于电路产生的热量Q=-W安 所以Q=18.75J  则棒产生的热量为Q1==3.75J 答:(1)求金属棒释放后,所能达到的最大速度5m/s; (2)当金属棒速度达v=2m/s时,其加速度的大小3m/s2; (3)若已知金属棒达最大速度时,下滑的距离为s=10m,求金属棒下滑过程中,棒中产生的焦耳热3.75J.
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考点分析:
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(2)R2上消耗的电功率为多少?
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A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)
D.滑动变阻器R1(0.20Ω,10A)
E..滑动变阻器R2(0~200Ω,l A)
F.定值电阻R (990Ω)
G.开关和导线若干
(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图所示中甲的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是    图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选    (填写器材前的字母代号).
(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得被测电池的电动势E=    V,内阻r=    Ω. 查看答案
在一次研究性学习的实验探究中,某组同学分别测绘出一个电源的路端电压随电流变化的关系图线,还测绘出了一个电阻两端的电压随电流表化的关系图线,如图中AC和OB.若把该电阻R接在该电源上构成闭合电路(R为唯一用电器),由图可知,外电阻的电阻值是    ,电源的电阻是    ,电源的输出功率是    ,电源的效率是   
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A.由M滑到最低度点D时所用时间与磁场无关
B.球滑到D时,速度大小v=manfen5.com 满分网
C.球滑到D点时,对D的压力一定大于mg
D.滑到D时,对D的压力随圆半径增大而减小
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在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕轴O在匀强磁场中作逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示.若小球运动到A点时,绳子忽然断开.关于小球在绳断开后可能的运动情况,下列说法中正确的是( )
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A.小球仍作逆时针匀速圆周运动,半径不变
B.小球仍作逆时针匀速圆周运动,但半径减小
C.小球作顺时针匀速圆周运动,半径不变
D.小球作顺时针匀速圆周运动,半径减小
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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