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如图所示,两条间距L1=0.5m的平行光滑金属直导轨,沿与水平地面间夹角θ=30...

如图所示,两条间距L1=0.5m的平行光滑金属直导轨,沿与水平地面间夹角θ=30°的方向固定放置。空间存在垂直导轨所在的斜面向上的匀强磁场,其磁感应强度B随时间变化的关系为B=0.2t(T)。垂直导轨放置的金属棒ab固定,金属棒cd在平行于斜面向上的力F作用下保持静止,金属棒cd的质量为m=0.2kg,金属棒ab的电阻R1=0.2Ω,金属棒cd的电阻R2=0.3Ω,两金属棒之间的距离为L2=0.2m,取g=10m/s²。求:

(1)F随时间变化的表达式

(2)t0=1000s内金属棒cd产生的焦耳热Q

 

(1);(2)0.48J 【解析】 (1)由法拉第电磁感应定律可知金属棒与导轨组成的回路产生的电动势为 回路中的感应电流 根据楞次定律和左手定则可知金属棒受到的安培力沿斜面向下,由平衡条件可得 解得 (2)由焦耳定律得 总 由电路关系得 总 解得金属棒产生的焦耳热  
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考点分析:
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质量为的小车置于光滑的水平面上,车上固定着一根竖直轻杆,质量为m的小球用长为L的轻绳悬挂在杆的上端。按住小车并拉直轻绳使其水平,然后同时放开小车和小球,小球下落后与轻杆发生弹性碰撞。

(1)求碰撞前瞬间小球和小车的速度大小;

(2)若碰撞的作用时间为,求碰撞过程中小球对轻杆的平均冲击力的大小。

 

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一滑雪者和雪橇的总质量为,沿足够长的斜坡向下滑动,斜坡倾角,雪橇与斜坡之间的动摩擦因数为,滑雪者所受的空气阻力与速度大小的比值为常量k(未知),某时刻滑雪者的速度大小为,加速度大小为,取。求:

(1)常量k

(2)滑雪者的最大速率

 

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如图甲所示为利用多用电表的电阻挡研究电容器的充、放电的实验电路图。多用电表置于×1k挡,电源电动势为,内阻为,实验中使用的电解电容器的规格为“”。欧姆调零后黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极。

(1)充电完成后电容器两极板间的电压________(选填“大于”“等于”或“小于”)电源电动势,电容器所带电荷量为________C

(2)如图乙所示,充电完成后未放电,迅速将红、黑表笔交换,即黑表笔接电容器负极,红表笔接电容器正极,发现电流很大,超过电流表量程,其原因是___________

 

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为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1x2

(1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。(用题中所给物理量表示)

(2)实验中____________(需要不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。

 

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如图所示,质量为4m的球A与质量为m的球B用绕过轻质定滑轮的细线相连,球A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角α=30°,球B与质量为m的球C通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,球C放在水平地面上。开始时控制住球A,使整个系统处于静止状态,细线刚好拉直但无张力,滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行,然后由静止释放球A,不计细线与滑轮之间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是( 

A.释放球A瞬间,球B的加速度大小为

B.释放球A后,球C恰好离开地面时,球A沿斜面下滑的速度达到最大

C.A沿斜面下滑的最大速度为2g

D.C恰好离开地面时弹簧的伸长量与开始时弹簧的压缩量相等,所以AB两小球组成的系统机械能守恒

 

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