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如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20m,电阻R=1...

如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20m,电阻R=1.0Ω;有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道向下。现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示。杆的质量m=______kg,杆的加速度a=_________m/s2

 

0.1kg 10m/s2 【解析】 [1][2]导体杆在轨道上做初速度为零的匀加速直线运动,杆切割磁感线产生的感应电动势为 E=Blv=Blat 闭合回路中的感应电流为 由安培力公式和牛顿第二定律得 F-BIl=ma 联立可得 由题图乙图象上取两点 t1=0,F1=1N;t2=30s,F2=4N 代入解得 a=10m/s2 m=0.1kg  
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考点分析:
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200414日,“勇气”号成功登陆火星。已知火星半径与地球半径之比RR=12,火星质量与地球质量之比mm=110,火星到太阳的距离与地球到太阳的距离之比rr=32;若火星、地球绕太阳运动均可视为匀速圆周运动,则火星表面重力加速度g与地球表面重力加速度g之比gg=_____,火星绕日公转周期T与地球绕日公转周期T之比TT=_____

 

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恒星离我们的距离非常遥远,但是我们可以利用地球绕太阳运动的圆形轨道直径作为基线,通过几何方法来测量恒星的距离。这种方法叫做_____。图中恒星A是我们想要测量其距离的星体。BCD是相对比较远的恒星,在1月到7月间几乎看不出移动过,而A的相对位置在这半年里看上去却发生了变化。图中的θ角就称为_____

 

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238经过一次衰变形成钍234,反应方程为:,则放出的粒子x的电荷数为_____,该粒子的电离性比γ射线_____(填“强”,“弱”,“相似”)。

 

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如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L。一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零。此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则(  )

A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小

B.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率

C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的少

D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等

 

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如图所示是世界上早期制作的发电实验装置:一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁铁当中。用导线A连接铜盘的中心,导线B连接铜盘的边缘。摇手柄使得铜盘转动时(  )

A.盘面可视为无数个同心圆环组成,圆环中的磁通量发生了变化

B.盘面可视为无数条幅组成,任何时刻都有条幅切割磁感线

C.导线AB端产生的感应电动势与铜盘的转速成反比

D.铜盘匀速转动时导线AB端不产生感应电动势

 

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