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(20)导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识。如图所示,固定于水平...

20导体切割磁感线的运动可以从宏观和微观两个角度来认识。如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F的作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同,导线MN始终与导线框形成闭合电路,已知导线MN电阻为R,其长度L,恰好等于平行轨道间距,磁场的磁感应强度为B,忽略摩擦阻力和导线框的电阻

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(1)通过公式推导验证:在时间内满分5 manfen5.com,F对导线MN所做的功W等于电路获得的电能满分5 manfen5.com,也等于导线MN中产生的焦耳热Q

(2)若导线的质量m=8.0g,长度L=0.1m,感应电流I=1.0A,假设一个原子贡献1个自由电子,计算导线MN中电子沿导线长度方向定向移动的平均速率v(下表中列出了一些你可能用到的数据)

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(3)经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动自由电子和金属离子(金属原子失去电子后剩余部分)的碰撞,展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子运动模型:在此基础上,求出导线MN中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力满分5 manfen5.com的表达式

 

(1)见解析(2) (3) 【解析】 试题分析: (1)导线运动时产生的感应电动势为, 导线中的电流为, 导线受到的安培力为, 物体匀速运动,拉力和安培力相等,所以拉力为, 拉力F做功,将F代入得到 电能为, 产生的焦耳热为,由此可见 (2)导线MN中的总电子数N=, 导线MN中电子的电量为 通过导线的电流为 这些电量通过导线横截面积的时间为 联立以上各式得 (3)方法一:动量解法 设电子在每一次碰撞结束至下一次碰撞结束之间的运动都相同,设经历的时间为,电子的动量变化为零。 因为导线MN的运动,电子受到沿导线方向的洛伦兹力为的作用,有 沿导线方向,电子只受到金属离子的作用力和作用,所以 联立解得电子受到的平均作用力为 方法二:能量解法 设电子从导线的一端到达另一端经历的时间为t,在这段时间内,通过导线一端的电子总数为 电阻上产生的焦耳热是由于克服金属离子对电子的平均作用力做功而产生的,有 在t时间内电子运动过程中克服阻力所做的功,可以表示为 电流产生的焦耳热为: 联立解得 考点:电磁感应、能量守恒定律的综合考查  
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(18分)万有引力定律揭示了天体运动的规律与地上物体运动规律具有内在的一致性。

(1)用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果。已知地球的质量为M,自转周期为T,引力常量为G。将地球看作是半径为R,质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响。设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数是F0

a.若在北极上空h处称量,弹簧秤的读数为F1,求比值F1/F0的表达式(并就满分5 manfen5.com的情形算出具体数值,(计算结果保留两位有效数字)

b.若在赤道地面处称量,弹簧秤的读数为F2,求比值F2/F0的表达式

(2)设想地球绕太阳公转的半径为r,太阳的半径为RS,地球的半径为R,三者均减小为现在的1.0%,太阳和地球的密度均匀且不变,仅考虑太阳和地球之间的相互作用,以现实地球的1年为标准,计算设想地球的一年将变为多长?

 

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(16分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m,A与B的质量相等,A与B整体与桌面之间的动摩擦因数满分5 manfen5.com=0.2。取重力加速度g=10m/s2,求:

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1碰撞前瞬间A的速率v

(2)碰撞后瞬间A与B整体的速度

(3)A与B整体在桌面上滑动的距离L

 

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18利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。

(1)应该选择的实验电路是图中的________选项”)。

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(2)现有电流表(0—0.6A),开关和导线若干,以及以下器材:

A.电压表(0—15V)

B.电压表(0—3V)

C.滑动变阻器(0—50Ω)

D.滑动变阻器(0—500Ω)

实验中电压表应选用________滑动变阻器应选用__________选填相应器材前的字母)。

(3)某同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。

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(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=____V,内电阻r=_____满分5 manfen5.com

5实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U以及干电池的输出功率P都会发生变化,图3的各示意图中正确反映P—U关系的是____

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以往,已知材料的折射率都为正值(n>0)。现已有针对某些电磁波设计制作的人工材料,其折射率可以为负值(n<0),称为负折射率材料。位于空气的这类材料,入射角i与折射角r依然满足sini/sinr=n,但是折射线与入射线位于法线的同一侧(此时折射角取负值)。若该材料对于电磁波的折射率n=1正确反映电磁波穿过该材料的传播路径的示意图是

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伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到最高位置依次为1、2、3,根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是

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A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置

B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态

C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变

D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小

 

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