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如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角θ=...

如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角θ=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=0.5m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒ab的质量m=1kg、电阻r=1Ω.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡电阻RL=4Ω,定值电阻R1=2Ω,电阻箱电阻R2=12Ω,重力加速度为g=10m/s2,现闭合开关,将金属棒由静止释放,下滑距离为s0=50m时速度恰达到最大,试求:

(1)金属棒下滑的最大速度vm

(2)金属棒由静止开始下滑2s0的过程中整个电路产生的电热Q.

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(1)金属棒下滑的最大速度vm是30m/s. (2)金属棒由静止开始下滑2s0的过程中整个电路产生的电热Q是50J. 【解析】【解析】 (1)由题意知,金属棒匀速下滑时速度最大,设最大速度为vm,则有:mgsinθ=F安 又 F安=BIL,即得 mgsinθ=BIL…① ab棒产生的感应电动势为 E=BLvm…② 通过ab的感应电流为 I=…③ 回路的总电阻为 R=r+R1+…④ 联解代入数据得:vm=30m/s…⑤ (2)由能量守恒定律有:mg•2s0sinθ=Q+…⑥ 联解代入数据得:Q=50J…⑦ 答:(1)金属棒下滑的最大速度vm是30m/s. (2)金属棒由静止开始下滑2s0的过程中整个电路产生的电热Q是50J. 【点评】本题对综合应用电路知识、电磁感应知识和数学知识的能力要求较高,但是常规题,要得全分.  
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考点分析:
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在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,输送的电功率为P=500kW,当使用U=5kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4800kWh.求:

(1)输电效率η和输电线的总电阻r;

(2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线电阻,那么电站应使用多高的电压向外输电?

 

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横波如图所示,t1时刻波形为图中实线所示,t2时刻波形为图中虚线所示,已知△t=t2﹣t1=0.5s,且3T<t2﹣t1<4T,问:

(1)如果波向右传播,波速多大?

(2)如果波向左传播,波速多大?

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用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为      m;

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用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为      mm

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波速均为v=2m/s的甲、乙两列简谐横波都沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图所示,其中P、Q处的质点均处于波峰.关于这两列波,下列说法正确的是(  )

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A.甲波中的P处质点比M处质点先回平衡位置

B.从图示的时刻开始,经过1.0s,P质点通过的位移为2m

C.此时刻,M点的运动方向沿x轴正方向

D.从图示的时刻开始,P处质点比Q处质点先回平衡位置

 

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