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如图一所示,竖直面上有两电阻不计的光滑金属导轨平行固定放置,间距d为0,5m,上...

如图一所示,竖直面上有两电阻不计的光滑金属导轨平行固定放置,间距d为0,5m,上端通过导线与阻值为2Ω的电阻R连接,下端通过导线与阻值为4Ω的小灯泡L连接,在CDEF矩形区域内有水平向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化如图二所示,CE长为2m.在t=0时,电阻2Ω的金属棒以某一初速度从AB位置紧贴导轨向下运动,当金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,小灯泡的亮度没有发生变化,g取10m/s2.求:
(1)通过小灯泡的电流强度
(2)金属棒的质量
(3)t=0.25s时金属棒两端的电势差
(4)金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,电阻R中的焦耳热.

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(1)金属棒未进入磁场时,B随时间变化,产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律求出该电动势,使用闭合电路的欧姆定律即可求出通过灯泡的电流; (2)金属棒进入磁场时刚好匀速运动,重力等于安培力,即可求出导体棒的质量; (3)根据法拉第电磁感应定律求出该电动势,再根据闭合电路的欧姆定律即可求出金属棒两端的电势差; (4)分别求出两段上的电流,使用焦耳定律即可求出电阻R中的焦耳热. 【解析】 (1)金属棒未进入磁场时,E1===0.5×2×=2 V        R总=RL+=4+1=5Ω             IL===0.4A                  (2)因灯泡亮度不变,故0.2s末金属棒进入磁场时刚好匀速运动, I=IL+IR=IL+=0.4+0.4×=1.2 A     G=FA=BId=0.4×1.2×0.5=0.24 N            所以金属棒的质量:Kg           (3)金属棒在磁场中运动时电动势E2=I(R+)=1.2(2+)=4V       v===20m/s 金属棒从CD位置运动到EF位置过程的时间为t2=,在这段时间内U=ILRL=0.4×4V=1.6V,所以t=0.25s时金属棒两端的电势差为1.6V            (4)金属棒在进入磁场前,电阻R中的焦耳热 金属棒从AB位置运动到EF位置过程中的焦耳热 金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,电阻R中的焦耳热Q=Q1+Q2=0.144J 答:(1)通过小灯泡的电流强度是0.4A; (2)金属棒的质量是0.024kg; (3)t=0.25s时金属棒两端的电势差为1.6V; (4)金属棒从AB位置运动到EF位置过程中,电阻R中的焦耳热为0.144J.
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考点分析:
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如图所示,在竖直平面xOy内,x轴下方存在足够大的匀强电场,电场强度为E、方向竖直向下,同时存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.将一个带电小球从y轴上A(0,L)点以大小为v水平速度平抛出去(v 未知),小球穿过x轴上C点(2L,0)后,恰好做匀速圆周运动,经过磁场回旋后再次返回A点.设重力加速度为g,空气阻力不计.
(1)判断小球带正电还是带负电,并画出该小球的运动轨迹
(2)求带电小球的初速度v的大小
(3)求磁场的磁感应强度B的大小
(4)求小球从A点出发到再次回到A点所用的时间.

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(1)导体棒的两端电压瞬时值u的表达式
(2)t=0.1s时图中理想交流电流表的示数
(3)从t=0到0.2s时间内电阻R产生的热量.

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如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=    ,假设P粒子是α粒子(manfen5.com 满分网),则Q粒子可能是    ,理由是   
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(1)一质点作简谐运动的位移-时间图象如图一所示,则位移随时间变化的关系式为   
(2)一列横波在某一时刻的波形如图二所示,已知此时刻P质点的振动方向为y轴正向,则波的传播方向是    (填“x轴正向”或“x轴负向”),若波速为24m/s,在传播过程中,从该时刻起,质点P在1s内,经过的路程为   
(3)以下关于波的几种说法中正确的是   
A.波遇到障碍物时,一定会发生明显的衍射现象
B.两列水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,质点P的位移始终最大
C.水波从深水区传到浅水区后传播方向朝法线偏折,说明浅水区水波传播速度较大
D.“彩超”利用反射波的频率变化,测出血流的速度,这是利用了多普勒效应.
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(1)当滑片P较快地向左滑动时,甲表指针的偏转方向是    ,乙表指针的偏转方向是    .(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,乙表的偏转情况是    (填“向左偏”、“向右偏”或“不偏转”)
(3)从上述实验可以初步得出结论:   
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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