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如图,顶角为90°的“∨”型光滑金属导轨MON固定在倾角为θ的绝缘斜面上,M、N...

如图,顶角为90°的“∨”型光滑金属导轨MON固定在倾角为θ的绝缘斜面上,M、N连线平行于斜面底端,导轨MO、NO的长度相等,M、N两点间的距离L=2m,整个装置处于磁感应强度大小B=0.5T、方向垂直于斜面向下的匀强磁场中.一根质量m=0.4kg,粗细均匀、单位长度电阻值r=0.5Ω/m的导体棒ab,受到平行于斜面向上且垂直于ab的变力F作用,以速度v=2m/s沿导轨向下匀速滑动,导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,从导体棒在MN时开始计时,
(1)t=0时,F=0,求斜面倾角θ;
(2)求0.2s内通过导体棒的电荷量q;
(3)求导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热Q.

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(1)导体棒切割磁感线产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律可求出安培力大小,再根据受力平衡条件来确定斜面倾角; (2)根据上述发现,感应电流大小与导体长度无关,则电流恒定,因而由电量表达式结合时间即可求解; (3)当导体棒匀速运动,由有效长度可列出安培力大小关于向下运动位移的表达式,根据安培力与位移成线性关系,可利用安培力平均值来求出产生焦耳热. 【解析】 (1)导体棒开始运动时,回路中产生的感应电动势E=BLv   感应电流  安培力F安=BIL                                  由平衡条件得:mgsinθ=F安+F  因,F=0 联立上式得:θ=30                               (2)感应电流 与导体棒切割的有效长度l无关 感应电流大小A                           故0.2s内通过导体棒的电荷量q=It=0.4C         (3)设导体棒经t时间沿导轨匀速向下运动的位移为x, 则t时刻导体棒切割的有效长度Lx=L-2x             导体棒在导轨上运动时所受的安培力 因安培力的大小F安与位移x成线性关系,故通过导轨过程中导体棒所受安培力的平均值=1N 产生的焦耳热Q= 答:(1)t=0时,F=0,求斜面倾角30°; (2)求0.2s内通过导体棒的电荷量0.4C; (3)求导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热1J.
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考点分析:
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(1)AB间距离;
(2)舰载机在AB间运动时获得的总动力;
(3)BC间距离.
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在测定某新型电池的电动势和内阻的实验中,所提供的器材有:
待测电池(电动势约6V)
电流表G(量程6.0mA,内阻r1=100Ω)
电流表A(量程0.6A,内阻r2=5.0Ω)
定值电阻R1=100Ω,定值电阻R2=900Ω
滑动变阻器R′(0~50Ω),开关、导线若干
①为了精确测出该电池的电动势和内阻,采用图甲所示实验电路图,其中定值电阻应选用______(选填R1或R2).
②请根据电路图甲完成图乙中的实物连线.
③某同学在实验中测出电流表A和电流表G的示数I和Ig根据记录数据作出Ig-I图象如图丙所示(图象的纵截距用b表示,斜率用k表示),根据图象可求得,被测电池电动势的表达式E=______,其值为______V;内阻的表达式r=______,其值为______Ω
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某学习小组为了测小电动机的内阻,进行了如下的实验:
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①测得滑块的质量为5.0kg;
②将滑块、打点计时器和纸带安装在水平桌面上,如图甲所示;
③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);
④电动机以额定功率通过水平细绳牵引滑块运动,达到最大速度时,输入电动机电流为0.5A,电动机两端电压为36V,一段时间后关闭电源并立即制动电动机,待滑块静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定).在关闭电源前后,打点计时器在纸带上打出的部分点迹如图乙所示.
请你分析纸带的数据,回答下列问题:(计算结果保留二位有效数字)
①该滑块达到的最大速度为______m/s;
②关闭电源后,滑块运动的加速度大小为______m/s2
③该电动机的内阻为______Ω.
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如图所示,顶端装有光滑定滑轮的斜面体放在粗糙水平地面上,A、B两物体通过轻质细绳连接,并处于静止状态.现用水平向右的力F将物体B缓慢拉动一定的距离(斜面体与物体A始终保持静止).在此过程中,下列判断正确的是( )
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B.物体A所受斜面体的摩擦力逐渐变大
C.斜面体所受地面的支持力逐渐变大
D.斜面体所受地面的摩擦力逐渐变大
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A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,某时刻他们的波形分别如图甲、丙所示,经过时间t(t小于A波的周期),他们的波形分别变为图乙、丁所示,则A、B两列波的波速vA、vB之比可能是( )
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A.2:1
B.1:2
C.1:3
D.3:1
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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