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如图所示,金属杆a在离地h高处从静止开始沿弧形轨道下滑,导轨平行的水平部分有竖直...

如图所示,金属杆a在离地h高处从静止开始沿弧形轨道下滑,导轨平行的水平部分有竖直向上的匀强磁场B,水平部分导轨上原来放有一根金属杆b,已知杆a的质量为m,b杆的质量为manfen5.com 满分网水平导轨足够长,不计摩擦,求:
(1)a和b的最终速度分别是多大?
(2)整个过程中回路释放的电能是多少?
(3)若已知a、b杆的电阻之比Ra:Rb=3:4,其余电阻不计,整个过程中,a、b上产生的热量分别是多少?

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(1)分析两杆的运动情况,a杆沿光滑轨道下滑时获得了速度,进入磁场后,切割磁感线产生感应电流,受到向左的安培力而减速,b杆受到向右的安培力而加速,经一段时间,a、b速度达到相同,之后回路的磁通量不发生变化,感应电流为零,安培力为零,二者匀速运动,匀速运动的速度即为a、b的最终速度,由于a、b系统所受合外力为零,动量守恒,由动量守恒定律可求出最终速度. (2)整个过程中两杆的机械能减小转化为回路释放的电能,根据能量守恒定律求解电能. (3)通过两杆的电流相等,由焦耳定律求解两杆产生的热量之比,即可求出各杆的热量. 【解析】 (1)a下滑h过程中机械能守恒:…① a进入磁场后,回路中产生感应电流,a、b都受安培力作用,a作减速运动,b作加速运动,经一段时间,a、b速度达到相同,之后回路的磁通量不发生变化,感应电流为零,安培力为零,二者匀速运动,匀速运动的速度即为a、b的最终速度,设为v,由过程中a、b系统所受合外力为零, 动量守恒得:…② 由①②解得最终速度: (2)由能量守恒知,回路中产生的电能等于a、b系统机械能的损失,所以有: (3)回路中产生的热量Qa+Qb=E,在回路中产生电能的过程中,虽然电流不恒定,但由于Ra、Rb串联,通过a、b的电流总是相等的,所以有   , 故,. 答: (1)a和b的最终速度分别是. (2)整个过程中回路释放的电能是. (3)整个过程中,a、b上产生的热量分别是和.
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考点分析:
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(1)该波的波长和波速.
(2)用箭头标出图中P、O、B、D四个质点在图示时刻的速度方向.
(3)画出经0.02s后的波的图象(在原图上作图并标出P、D点坐标).

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(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.
(g=10rn/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示.它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱).试按试验的要求在实物图上连线(图中一连好一根导线).
①在进行实验前就检验电流计的    与流入电流计的电流方向之间的关系.
②若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计    (“左偏”、“右偏”、“不偏”)
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利用单摆测定重力加速度试验中,若测得的g值偏小,可能的原因是( )
A.摆球在水平面上作圆周运动
B.测摆长时,仅测了线长,未加小球半径
C.测周期时,把n次全振动误记为(n-1)次
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有两个匀强磁场区域,宽度都为L,磁感应强度大小都是B,方向如图所示,单匝正方形闭合线框从左向右匀速穿过与线框平面垂直的两个匀强磁场区,并且导线框由均匀导线制成,边长为L,规定感应电流逆时针方向为正方向,则线框从位置Ⅰ运动到位置Ⅱ的过程中感应电流i随时间变化的图象不正确的是( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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