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如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面倾角θ=3...

如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面倾角θ=37°,上端接一阻值0.8Ω的电阻,虚线下方有垂直于导轨平面向上、磁感应强度为1T的匀强磁场。现将质量0.5kg、电阻0.2Ω的金属杆ab的上方某处由静止释放,金属杆ab在下滑的过程中与导轨保持良好接触且始终平行,下滑3m的过程中加速度a与下滑距离x的关系图象如图乙所示,g10m/s2,求:

1ab棒在下滑至3m时的速度;

2ab棒在下滑3m过程中,R产生的热量;

3ab棒从上方多远处由静止释放?

 

(1)3m/s(2)5.4J(3) 【解析】 (1)ab棒在下滑至3m时,ab棒做匀速运动,所以 ab棒切割磁感线产生的感应电动势 由闭合电路欧姆定律得: 联立解得:v=3m/s (2)ab棒在下滑3m过程中,能量守恒定律得: R产生的热量与棒产生热量之比 联立解得:QR=5.4J (3)ab棒刚进入磁场时,速度为v1,由牛顿第二定律得: 由机械能守恒定律得: 联立解得:ab棒静止释放离OO'上方距离  
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考点分析:
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爱因斯坦成功地解释了光电效应现象,提出了光子说,关于与光电效应有关的四个图像如图所示,下列说法正确的是

A.如图1装置,如果先让锌板带负电,再用紫外线照射锌板,则验电器的张角可能变小

B.根据图2可知,黄光越强,光电流越大,说明光子的能量与光强有关

C.由图3可知v2为该金属的截止频率

D.由图4可知,E等于该金属的逸出功

 

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如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为101,图中电表均为理想电表,RLD分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是(   )

A.电压u的频率为50 Hz

B.电压表的示数为V

C.有光照射R时,电流表的示数变大

D.抽出L中的铁芯,D灯变亮

 

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如图,足够长的两平行光滑金属导轨MNPQ水平放置,间距l=1m,导轨中间分布有磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线。一粗细均匀的导体棒以l0m/s的速度向右匀速滑动,定值电阻R的阻值为,导体棒接入电路的电阻也为,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,导轨电阻不计,下列说法正确的是

A. 电压表示数为2.5V B. 导体棒运动到图示位置时,有电流流过电阻R

C. 流经电阻R的最大电流为5A D. 导体棒上热功率为6.25W

 

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如图所示,在磁感应强度大小B=T,方向竖直向下的匀强磁场中,有两半径均为0.6m的金属圆环平行竖直放置,两圆心所在直线OO与磁场方向垂直。圆环通过电刷与理想变压器原线圈相连,长为0.5m的导体棒ab两个端点刚好分别搭接在两圆环上,且与OO平行。现让导体棒沿圆环内侧、绕OO20π rad/s的角速度匀速转动,恰好使标有“3V 4.5W”的小灯泡L正常发光。已知理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=2:1,图中电压表为理想电压表,圆环、导体棒、导线电阻不计,则

A. 电压表的示数为6V

B. R0的电阻值为1.5 Ω

C. 整个电路消耗的总功率为W

D. ab沿圆环转动过程中受到的最大安培力为N

 

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如图所示,竖直固定的形光滑导轨宽为0.5m,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为0.1m,磁场的磁感应强度大小均为1T,其他区域无磁场.质量为0.1kg的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为,与导轨接触良好,其他电阻不计,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是

A.金属杆刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下

B.金属杆穿过磁场Ⅰ的时间大于在磁场Ⅰ、Ⅱ之间的区域运动时间

C.金属杆穿过两磁场产生的总热量为0.6J

D.金属杆释放时距磁场Ⅰ上边界的高度一定大于0.2m

 

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