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如图所示,水平放置的两导轨PQ间的距离L=0.5m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀...

如图所示,水平放置的两导轨PQ间的距离L=05m,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场B=2T, 垂直于导轨放置的ab棒的质量m=1kg,系在ab棒中点的水平绳跨过定滑轮与重量G=3N的物块相连已知ab棒与导轨间的动摩擦因数μ=02,电源的电动势E=10V、内阻r=01Ω,导轨的电阻及ab棒的电阻均不计要想ab棒处于静止状态,R应在哪个范围内取值?g取10m/s2

 

 

1.9Ω≤R≤9.9Ω 【解析】 试题分析:依据物体的平衡条件可得,ab棒恰不右滑时:G-μmg-BI1L=0, 得I1=1A; ab棒恰不左滑时:G+μmg-BI2L=0, 得:I2=5A; 根据闭合电路欧姆定律可得: E=I1(R1+r) E=I2(R2+r) 代入数据得:R1=9.9Ω,R2=1.9Ω; 所以R的取值范围为:1.9Ω≤R≤9.9Ω 考点:闭合电路欧姆定律;物体的平衡 【名师点睛】此题是通电导体在磁场中平衡问题,要抓住静摩擦力会外力的变化而变化,挖掘临界条件进行求解。  
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考点分析:
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如图a所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈与阻值为2R的电阻R1连接成闭合回路,线圈的半径为r1,在线圈中半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图b所示图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,导线的电阻不计在0至t1时间内,求:

1通过电阻R1上的电流大小和方向;

2通过电阻R1上的电荷量q及电阻R1上产生的热量

 

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为了测定电阻的阻值,试验室提供下列器材:待测电阻R阻值约为100Ω))、滑动变阻器R10~100Ω、滑动变阻器R20~10Ω、电阻箱R00~9999、理想电流表A量程50mA、直流电源E3V,内阻忽略、导线、电键若干

1甲同学设计a所示的电路进行实验

①请在图b中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接

②实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到     选填“左”或“右”端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1

③断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为      时,R0的读数即为电阻的阻值

2乙同学利用电路c进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出1/I-R0图象如图d所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值     

 

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1某同学用伏安法测量一个阻值为10Ω的电阻,备选的器材有:电流表A1,量程3A; 电流表A2,量程06A; 电压表V1,量程0-15V; 电压表V2,量程0-3V;滑动变阻器R1,最大阻值5Ω; 滑动变阻器R2,最大阻值3kΩ; 电源E,电动势5V; 开关S及导线若干

本实验中,滑动变阻器应选用         填“R1”或“R2).连接方式应选择      接法填”限流“或”“分压”).为了提高实验精度,电流表应该选择     填“A1”或“A2;电压表应选择     “V1”或“V2

2该同学测量另一未知阻值的电阻时,先按图甲连接实验电路,然后再按图乙连接实验电路,发现电流表读数变化相对较大,电压表读数变化相对较小,则应选择图    接法填“甲”或“乙”

 

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如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为 ,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触则下列说法正确的是 

 

A初始时刻导体棒受到的安培力大小

B初始时刻导体棒加速度的大小

C导体棒往复运动,最终将静止时弹簧处于压缩状态

D导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热

 

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位于同一水平面上的两根平行导电导轨,放置在斜向左上方、与水平面成600角且足够大的匀强磁场中,现给出这一装置的侧视图,一根通有恒定电流的金属棒正在导轨上向右做匀速运动,在匀强磁场沿顺时针缓慢转过30°的过程中,金属棒始终保持匀速运动,则磁感强度B的大小变化可能是 

A始终变大         B始终变小

C先变大后变小     D先变小后变大

 

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