【題目】如圖A.,兩根平行光滑金屬導軌間距L=0.5m,置于同一水平面上。導軌間接有阻值R1=1.5Ω的定值電阻。垂直于軌道的虛平面右側充滿豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=0.5T。一置于軌道上的導體棒與虛平面平行,且相距s=0.32m。在水平向右外力F的作用下,導體棒由靜止開始做勻加速運動,其v-t圖像如圖B.所示。已知導體棒的質量m=0.1kg,棒接入兩導軌間的阻值r=0.5Ω。求:
(1)導體棒運動的加速度a;
(2)t1=0.3s、t2=0.5s時電壓表的示數(shù)U1、U2;
(3)通過分析、計算、說明,在圖C.中作出0-1.0s內水平外力F的大小隨時間的變化圖像。
【答案】(1)(2)0.5V,0.375V(3)
【解析】試題分析:根據(jù)v-t圖象的斜率求解導體棒運動的加速度a;導體棒進入磁場前,電壓表示數(shù)為零;進入磁場后切割磁感應線產生感應電流,電壓表有示數(shù)。由,可算出導體棒進入磁場的時刻t0=0.4s。根據(jù)棒是否進入磁場,分析電壓表的示數(shù);0-0.4s內,導體棒未進入磁場,水平方向僅受到F的作用。根據(jù)牛頓第二定律求F.棒進入磁場后,根據(jù)牛頓第二定律和安培力與速度的關系得到F的表達式,再畫出圖象。
(1)根據(jù)圖(b),導體棒的加速度;
(2)導體棒進入磁場前,電壓表示數(shù)為零;進入磁場后切割磁感應線產生感應電流,電壓表有示數(shù)。
根據(jù),可算出導體棒進入磁場的時刻
所以時,電壓表示數(shù);
時,切割速度,感應電動勢,
;
(3)0-0.4s內,導體棒未進入磁場,水平方向僅受到F的作用。
根據(jù)牛頓第二定律: ,可求得
內,導體棒切割磁感線,產生感應電流,水平方向受到向右的F和向左的安培力F安作用。
根據(jù)牛頓第二定律,有,其中
因此,F隨時間均勻增大
t=0.4s時,F1=0.45N;t=1.0s時,F2=0.525N
0-1.0s內水平外力F的大小隨時間的變化如圖所示:0-0.4s內F恒為0.4N,0.4s-1.0s內F的大小從0.45N均勻增大到0.525N。
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【題目】在傾角=37的平直滑道上,一名質量=75 kg的滑雪運動員由靜止開始向下滑行.運動員所受空氣阻力與速度成正比,比例系數(shù)為,運動員與滑道間的動摩擦因數(shù)為μ.今測得運動員從靜止開始沿滑道下滑的速度-時間圖象如圖所示,圖中的OA直線是時刻速度圖線的切線,速度圖線末段BC平行于時間軸.設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度=10m/s2.求:
(1)時刻運動員的加速度大小;
(2)動摩擦因數(shù)和比例系數(shù).
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【題目】道爾頓總結了一些實驗事實,得出下列結論:某一氣體在氣體混合物中產生的分壓強等于在相同溫度下它單獨占有整個容器時所產生的壓強;而氣體混合物的總壓強等于其中各氣體分壓強之和,這就是氣體分壓定律。如圖所示的容積不變的控溫箱里面放一燒杯水,不考慮水的體積的變化,溫度是27℃時水蒸氣的飽和氣壓是6kPa,77℃時水蒸氣的飽和氣壓是40kPa。溫度是27℃時控溫箱內空氣中的水蒸氣已成為飽和汽,控溫箱內的壓強是1.26×105Pa;當控溫箱內溫度是77℃時,控溫箱內的空氣的相對濕度是80%時,控溫箱內的壓強的是多大?
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【題目】如圖所示,一名運動員將相同的鉛球分別從同一位置擲出,圖中①②是它們的運動軌跡,軌道最高點距離地面的高度相等,②的落地點到擲出點的水平距離是①的2倍,忽略空氣阻力,對于鉛球①與②。
A. 在最高點的速度之比為1:2
B. 落地時的速率之比為1:1
C. 從擲出到落地所用時間之比為1:1
D. 從擲出到落地所用時間之比為1:2
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【題目】氣閘艙是載人航天航天器中供航天員進入太空或由太空返回用的氣密性裝置;其原理圖如圖所示。座艙A與氣閘艙B之間裝有閥門K,座艙A中充滿空氣,氣閘艙B內為真空。航天員由太空返回氣閘艙時,打開閥門K,A中的氣體進入B中,最終達到平衡。假設此過程中系統(tǒng)與外界沒有熱交換,艙內氣體可視為理想氣體,下列說法正確的是___________
A. 氣體并沒有對外做功,氣體內能不變
B. B中氣體可自發(fā)地全部退回到A中
C. 氣體體積影脹,對外做功,內能減小
D. 氣體溫度不變,體積增大,壓強減小
E. 氣體分子單位時間內對座艙A艙壁單位面積的碰撞次數(shù)將減少
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【題目】如圖所示,兩條平行的光滑金屬導軌相距l=0.5m,兩導軌上端通過一阻值R=5Ω的定值電阻連接,導軌平面與水平面夾角為θ=30°,導軌內上部有方向垂直軌道面向上、面積S=0.2m2的有界均勻磁場忽略不計磁感應強度大小B隨時間t的變化關系為B=kt2,式中k=5T/s2。導軌下部有足夠大的勻強磁場區(qū)域區(qū)域上邊界AB與導軌垂直磁場的磁感應強度大小B0=2T,方向垂直軌道向下。一長度恰等于導軌間距、質量m=0.1kg的金屬棒MN置于兩磁場之間的無磁場區(qū)域,在t=0時由靜止釋放,經時間t0金屬棒恰經過AB位置,且始終在勻強磁場中做加速度恒為a=2m/s2的勻加速直線運動,整個運動過程中金屬棒始終與導軌垂直并接觸良好,除R外其他電阻均,取g=10m/s2。試求:
(1)金屬棒在ABCD區(qū)域運動時的電流大小及方向;
(2)在時刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量的表達式(用含有t0及t的字母表示);
(3)根據(jù)題目提供的數(shù)據(jù)及相關條件,確定t0的數(shù)值
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【題目】如圖所示是沿x軸傳播的一列簡諧橫波,實現(xiàn)是在時刻的波形圖,虛線是在時刻的波形圖,已知該波的波速是,則下列說法的是 。
A.這列波的周期是
B.這列波是沿x軸負方向傳播
C.時,處的質點速度沿y軸正方向
D.內,處的質點振動方向改變了3次
E.時,處的質點加速度方向向下
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【題目】如圖甲所示,豎直放置的左端封閉、右端足夠長且開口的U形均勻玻璃管中用水銀柱封閉一段長為 l0=15cm的空氣柱,兩邊管中水銀柱長度分別為h1=22.5cm、h2=27.5cm,大氣壓強p0=75cmHg。
①試求封閉空氣柱的壓強(用cmHg表示);
②現(xiàn)將U形管緩慢倒轉使其開口向下,達到新的平衡,如圖乙所示,假設在整個過程中環(huán)境的溫度不發(fā)生變化,試求新平衡狀態(tài)下空氣柱的長度。
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【題目】、如圖所示為過山車模型,它由光滑水平軌道和豎直面內的光滑圓形軌道組成,Q點為圓形軌道最低點,M點為最高點,圓形軌道半徑R=0.32m。水平軌道PN右側的光滑水平地面上,并排放置兩長木板c、d,兩木板間相互接觸但不粘連,長木板上表面與水平軌道PN平齊,木板c質量m3=2.2kg,長L=4m,木板d質量m4=4.4kg。質量m2=3.3kg的小滑塊b放置在軌道QN上,另一質量m1=1.3kg的小滑塊a從P點以水平速度v0向右運動,沿圓形軌道運動一周后進入水平軌道與小滑塊b發(fā)生彈性碰撞。碰后a沿原路返回到M點時,對軌道壓力恰好為0。已知小滑塊b與兩長木板間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.16,g=10m/s2。
(1)求小滑塊a與小滑塊b碰撞后,a和b的速度大小v1和v2;
(2)碰后滑塊b最終恰好沒有離開木板d,求滑塊b在木板c上滑行的時間及木板d的長度
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