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如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,水平导轨不计电阻,不计摩擦阻力,宽为0....

如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,水平导轨不计电阻,不计摩擦阻力,宽为0.1m.在相互平行的导轨上搁一导体,其电阻为,串联电阻R的阻值为,导体处于竖直向上的匀强磁场中,现用水平轻绳通过光滑定滑轮吊着质量为0.02kg的重物,此时重物恰能静止在倾角为30°的斜面上.

(1)若斜面光滑,则磁感应强度B为多大?

(2)若斜面动摩擦因素u=,则磁感应强度B可能为多大?

 

(1)B=1T (2)B=0.5T或1.5T 【解析】 (1)斜面光滑,则安培力等于重物沿斜面的分力; (2)斜面不光滑,则需要注意分析摩擦力的方向性的问题; (1)若斜面光滑,则绳的拉力等于重物沿斜面的分力,即 再对金属棒分析可知: 则根据闭合电路欧姆定律可知: 即: 联立可以得到:; (2)若安培力较小,即磁感应强度较小时,重物受到的摩擦力沿斜面向上 根据平衡条件有: 代入数据可以得到: 若安培力较大,即磁感应强度较大时,重物受到的摩擦力沿斜面向下 根据平衡条件有: 代入数据可以得到:.
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考点分析:
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某同学要描绘一个标有“5V;4.5W”某元件的伏安特性曲线,要求元件两端的电压由零开始变化.该同学选用的器材有:

A.电源:电动势为6V,内阻约0.5Ω

B.直流电流表A1:量程0~1A,内阻约为0.4Ω

C. 直流电流表A2:量程0~3A,内阻约为0.2Ω

D.直流电压表V1:量程0~15V,内阻约为10kΩ

E.直流电压表V2:量程0~3V,内阻为5kΩ

F.滑动变阻器RA:最大阻值10Ω,额定电流5A

G.滑动变阻器RB:最大阻值1400Ω,额定电流0.2A

另给定值电阻,定值电阻开关一个、导线若干.

(1)以上器材中电流表选用_____(填选项代号),电压表选用____(填选项代号),滑动变阻器选用_________(填选项代号);

(2)根据选用的实验器材,请在方框内画出实验电路图______________(待测元件用电阻符号R表示,并标出所选元件的相应字母符号).

实验得到该元件的伏安特性曲线如图所示.如果将这个元件R接到图所示的电路中,已知电源的电动势为4.5V,内阻为,定值电阻,闭合S后该元件的电功率为____W.(保留两位有效数字)

 

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某同学准备在实验室利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。为了尽量减小实验误差。

(1)该同学应该选择的实验电路是______(选填“甲”或“乙”)。

(2)在实验过程中该同学利用所选电路测得多组电压和电流值,并得到了如图所示的图线,由图可得出该电源电动势E=______V,内阻r=______Ω(结果保留两位小数)。

 

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如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为L,板间距离为d,接在电压为U的直流电源上,在两板间加一磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电油滴,从距金属板上端高为h处由静止开始自由下落,并经两板上端连线的中点P进入板间。油滴在P点所受的电场力与洛伦兹力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开。空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  

A.油滴刚进入两板间时的加速度大小为g

B.油滴开始下落的高度h

C.油滴从左侧金属板的下边缘离开

D.油滴离开时的速度大小为

 

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如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。位于磁场边界最低点P处有一粒子源,可以释放质量为m、电荷量为q的带负电粒子,粒子沿位于纸面内的各个方向以相同的速率射入磁场区域。不计粒子的重力和空气阻力,忽略粒子间的相互影响,粒子在磁场内做圆周运动的轨道半径r=2RAC为圆形区域水平直径的两个端点。下列说法中正确的是(  )

A.粒子射入磁场的速率为

B.粒子在磁场中运动的最长时间为

C.不可能有粒子从C点射出磁场

D.若粒子的速率可以变化,则不可能有粒子从A点水平射出

 

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如图甲所示,真空中水平放置两块长度为2d的平行金属板P、Q两板间距为d,两板间加上如图乙所示最大值为U0的周期性变化的电压.在两板左侧紧靠P板处有一粒子源A,自t=0时刻开始连续释放初速度大小为v0方向平行于金属板相同带电粒子. t=0时刻释放粒子恰好从Q板右侧边缘离开电场.已知电场变化周期,粒子质量为m,不计粒子重力及相互间的作用力.则

A.t=0时刻进入的粒子离开电场时速度大小仍为v0

B.粒子的电荷量为

C.时刻进入的粒子离开电场时电势能减少了

D.时刻进入的粒子刚好从P板右侧边缘离开电场

 

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