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如图甲所示,水平面上两根足够长的光滑金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一...

如图甲所示,水平面上两根足够长的光滑金属导轨平行固定放置,间距为L=0.5m,一端通过导线与阻值为R=0.5Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻忽略不计;导轨所在位置有磁感应强度为B=1T的匀强磁场,磁场的方向垂直导轨平面向上,现在给金属杆施加一水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2s测量一次导体棒的速度,乙图是根据所测数据描绘出导体棒的v-t图象.
求:(1)力F的大小;
(2)t=2s时导体棒的加速度;
(3)估算3.2s内电阻上产生的热量.
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(1)根据图象可知,导体棒的运动性质,再由力的平衡关系,结合安培力的大小、法拉第电磁感应定律、欧姆定律从而即可求解; (2)由图象可知,t=2s时导体棒的速度,从而由法拉第电磁感应定律可得出感应电动势,再由欧姆定律与牛顿第二定律可求出加速度大小. (3)由图象,可得出3.2s内导体的位移,再根据能量守恒定律即可求解. 【解析】 (1)由图象可知,导体棒运动的速度达到10m/s时开始做匀速运动, 导体棒匀速运动的速度v1=10m/s.则:F安=F 又:F安=BI1L 感应电动势,E1=BLv1 欧姆定律, 解得:F=5N (2)由图象可知,t=2s时导体棒的速度v2=6m/s.此时导体棒上的电动势E2=BLv2 而感应电流, 由牛顿第二定律得     F-F安=ma 解得a=4m/s2 (3)由图象可知,到3.2s处,图线下方小方格的个数为38个(38~40均正常),每小方格代表的位移是△x=1×0.4m=0.4m,所以3.2s内导体的位移x=0.4×38m=15.2m, 此时导体棒的速度v3=8m/s, 由能量守恒定律得: 解得Q=60J 答:(1)力F的大小为5N; (2)t=2s时导体棒的加速度4m/s2; (3)估算3.2s内电阻上产生的热量为60J.
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考点分析:
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(1)关于此多用表,下列说法正确的是:______
A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档
B.当转换开关S旋到位置6时,是电压档
C.当转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大
D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
(2)已知表头G的满偏电流为100μA,内阻为990Ω,图中的电源E的电动势均为3.5V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接3500Ω电阻时,表头G刚好半偏,该测量过程操作的顺序和步骤都正确无误,则R1=______Ω,R2=______Ω.
(3)某同学先后用多用电表欧姆挡的×1k,×100两挡位测电阻值时,表盘上指针分别如图乙所示,则所测电阻为______Ω
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A.建立“合力与分力”的概念       B.建立“点电荷”的概念
C.建立“电场强度”的概念        D.建立“光子说”的概念
(2)某同学用游标为20分度的卡尺测量一薄金属圆板的直径D,用螺旋测微器测量其厚度d,示数如图所示.由图可读出D=______    mm,d=______mm.
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A.小球P的速度是先增大后减小
B.小球P和弹簧的机械能守恒,且P速度最大时所受弹力与库仑力的合力最大
C.小球P的动能、重力势能、电势能与弹簧的弹性势能的总和不变
D.小球P的速度最大时重力与弹簧弹力的合力为零
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B.卫星C的运行速度大于物体A的速度
C.可能出现在每天的某一时刻卫星B在A的正上方
D.卫星B在P点的加速度与卫星C在P点的加速度相同
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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