【題目】根據(jù)實際需要,磁鐵可以制造成多種形狀,如圖就是一根很長的光滑圓柱形磁棒,在它的側(cè)面有均勻向外的輻射狀磁場,F(xiàn)將磁棒豎直固定在水平地面上,磁棒外套有一個粗細均勻的圓形金屬線圈,金屬線圈的質(zhì)量為m,半徑為R,電阻為r,金屬線圈所在位置的磁場的磁感應強度大小為B。讓金屬線圈從磁棒上端由靜止釋放,經(jīng)一段時間后與水平地面相碰(碰前金屬線圈已達最大速度)并原速率反彈,又經(jīng)時間t,上升到距離地面高度為h處速度減小到零。下列說法中正確的是
A. 金屬線圈與地面撞擊前的速度大小
B. 撞擊反彈后上升到最高處h的過程中,通過金屬線圈某一截面的電荷量
C. 撞擊反彈后上升到最高處h的過程中,金屬線圈中產(chǎn)生的焦耳熱
D. 撞擊反彈后上升到最高處h的過程中,通過金屬線圈某一截面的電荷量
【答案】ABC
【解析】A. 線圈第一次下落過程中有E=B2πRv,I=E/r、FA=BIL=BI2πR,得安培力大小為:
FA=
根據(jù)牛頓第二定律得:
mgFA=ma
可知線圈做加速度減小的加速運動,當a=0時,速度最大,代入求得最大速度為:vm=,故A正確;
B. 反彈后上升的過程中某一時刻,由牛頓運動定律得:mg+BI2πR=ma
則得:mg△t+BI2πR△t=ma△t
在一段微小時間△t內(nèi),速度增量為△υ=a△t,通過線圈截面電量為:△q=I△t
則:△q=
得到:∑△q=∑,
又∑ma△t=∑m△v=mvm=,
∑mg△t=mgt1,
故:q=,故B正確,D錯誤;
C.撞擊反彈后上升到最高處h的過程中,最大動能一部分轉(zhuǎn)化為重力勢能,一部分轉(zhuǎn)化為金屬線圈中產(chǎn)生的焦耳熱,金屬線圈中產(chǎn)生的焦耳熱Q=-mgh= ,故C正確
故選:ABC.
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【題目】如圖甲所示,用質(zhì)量為m的重物通過滑輪牽引小車,使它在長木板上運動,打點計時器在紙帶上記錄小車的運動情況。利用該裝置可以完成“探究動能定理”的實驗。
(1)打點計時器使用的電源是_______(選填選項前的字母)。
A.直流電源 B.交流電源
(2)實驗中,平衡摩擦力和其他阻力后,接通電源,釋放小車,打點計時器在紙帶上打下一系列點,將打下的第一個點標為O。在紙帶上依次取A、B、C……若干個計數(shù)點,已知相鄰計數(shù)點間的時間間隔為T。測得A、B、C……各點到O點的距離為x1、x2、x3……,如圖乙所示。
實驗中,重物質(zhì)量遠小于小車質(zhì)量,可認為小車所受的拉力大小為mg。從打O點到打B點的過程中,拉力對小車做的功W=_________,打B點時小車的速度v=_________。
(3)以v2為縱坐標,W為橫坐標,利用實驗數(shù)據(jù)作出如圖丙所示的v2–W圖象。由此圖象可得v2隨W變化的表達式為_________________。根據(jù)功與能的關(guān)系,動能的表達式中可能包含v2這個因子;分析實驗結(jié)果的單位關(guān)系,與圖線斜率有關(guān)的物理量應是_________。
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【題目】如圖所示的xoy平面內(nèi),以(0,R)為圓心,R為半徑的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直于xoy平面向里的勻強磁場(用B1表示,大小未知);x軸下方有一直線MN,MN與x軸相距為),x軸與直線MN間區(qū)域有平行于y軸的勻強電場,電場強度大小為E;在MN的下方有矩形區(qū)域的勻強磁場,磁感應強度大小為B2,磁場方向垂直于xOy平面向外。電子a、b以平行于x軸的速度v0分別正對點、A(0,2R)點射入圓形磁場,偏轉(zhuǎn)后都經(jīng)過原點O進入x軸下方的電場。已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e, ,不計電子重力。
(1)求磁感應強度B1的大。
(2)若電場沿y軸負方向,欲使電子a不能到達MN,求的最小值;
(3)若電場沿y軸正方向, ,欲使電子b能到達x軸上且距原點O距離最遠,求矩形磁場區(qū)域的最小面積。
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【題目】如圖所示,在“研究共點力的合成”實驗中,把橡皮筋一端用圖釘固定于 P 點,同時用兩個彈簧測力計通過細繩將橡皮筋的另一端拉到指定位置 O ,這時要記錄的是_______ 和_______(用字母表示)。
A.橡皮筋伸長的長度 B.兩個彈簧測力計的示數(shù)
C.兩條細繩間的夾角 D.兩條細繩的方向
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【題目】在研究兩個共點力合成的實驗中得到如圖所示的合力 F 與兩個分力的夾角θ的關(guān)系圖。求:
(1)兩個分力大小各是多少?
(2)此合力的變化范圍是多少?
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【題目】如圖為某小型水電站的電能輸送示意圖,發(fā)電機通過升壓變壓器T1和降壓變壓器T2向用戶供電。已知輸電線的總電阻R = 10 Ω,降壓變壓器T2的原、副線圈匝數(shù)之比為4∶1,副線圈與純電阻用電器組成閉合電路,用電器電阻R0=11 Ω。若T1、T2均為理想變壓器,T2的副線圈兩端電壓表達式為u=220sin 100πtV。下列說法正確的是( )
A. 通過用電器的電流有效值為20 A
B. 發(fā)電機中的電流變化頻率為100 Hz
C. 升壓變壓器的輸入功率為4 650 W
D. 當用電器的電阻R0減小時,發(fā)電機的輸出功率減小
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【題目】發(fā)電機轉(zhuǎn)子是匝數(shù)n=100,邊長L=20cm的正方形線圈,其置于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,繞著垂直磁場方向的軸以ω=100π(rad/s)的角速度轉(zhuǎn)動,當轉(zhuǎn)到線圈平面與磁場方向垂直時開始計時.線圈的電阻r=1Ω,外電路電阻R=99Ω.試求:
(1)寫出交變電流瞬時值表達式;
(2)外電阻上消耗的功率;
(3)從計時開始,線圈轉(zhuǎn)過過程中,通過外電阻的電荷量是多少?
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【題目】如圖所示,線圈兩端與電阻相連構(gòu)成閉合回路,在線圈上方有一豎直放置的條形磁鐵,磁鐵的S極朝下.在將磁鐵的S極插入線圈的過程中( )
A. 通過電阻的感應電流的方向由b到a,線圈與磁鐵相互排斥
B. 通過電阻的感應電流的方向由b到a,線圈與磁鐵相互吸引
C. 通過電阻的感應電流的方向由a到b,線圈與磁鐵相互排斥
D. 通過電阻的感應電流的方向由a到b,線圈與磁鐵相互吸引
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【題目】如圖甲所示,不計電阻的平行金屬導軌豎直放置,導軌間距為L=1 m,上端接有電阻R=3 Ω,虛線OO′下方是垂直于導軌平面的勻強磁場.現(xiàn)將質(zhì)量m=0.1 kg、電阻r=1 Ω的金屬桿ab從OO′上方某處垂直導軌由靜止釋放,桿下落過程中始終與導軌保持良好接觸,桿下落過程中的v-t圖象如圖乙所示(取g=10 m/s2).求:
(1)磁感應強度B;
(2)桿在磁場中下落0.1 s過程中電阻R產(chǎn)生的熱量.
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