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【題目】如圖所示,兩平行金屬導軌間距l(xiāng)=0.5m,導軌與水平面成θ=37°.導軌上端連接有E=6V、r=1Ω的電源和滑動變阻器.長度也為l的金屬棒ab垂直導軌放置且與導軌接觸良好,金屬棒的質量m=0.2kg、電阻R0=1Ω,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中,金屬棒一直靜止在導軌上.當滑動變阻器的阻值R=1Ω時金屬棒剛好與導軌間無摩擦力.g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

(1)此時電路中的電流I;
(2)當滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時金屬棒受到的摩擦力.

【答案】
(1)解:根據(jù)閉合電路歐姆定律,當滑動變阻器的電阻為R1=1Ω時,

電流 I1= = =2A

答:此時電路中的電流I為2A;


(2)解:金屬棒受重力mg、安培力F和支持力FN如圖.

根據(jù)平衡條件可得,mgsinθ=F1cosθ

又 F1=BI1l

聯(lián)立上式,解得磁感應強度 B= = =1.5T

當滑動變阻器的電阻為R2=4Ω時,電流 I2= = A=1A

又 F2=BI2l=1.5×1×0.5N=0.75N

mgsinθ=0.2×10×sin37°=1.2N

∴mgsinθ>F2cosθ,故金屬棒受到沿導軌平面向上的摩擦力Ff

根據(jù)平衡條件可得,mgsinθ=F2cosθ+Ff

聯(lián)立解得:Ff=mgsinθ﹣F2cosθ=0.2×10×sin37°﹣0.75×cos37°=0.6N

答:當滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時金屬棒受到的摩擦力為0.6N.


【解析】(1)根據(jù)閉合電路歐姆定律求解此時電路中的電流I;(2)根據(jù)題意,滑動變阻器的阻值R=1Ω時金屬棒剛好與導軌間無摩擦力,分析棒的受力,根據(jù)平衡條件和安培力可求出磁感應強度B.再運用閉合電路歐姆定律求出滑動變阻器接入電路的電阻為4Ω時電路中電流,求出棒所受的安培力,判斷摩擦力的方向,再根據(jù)平衡條件求解摩擦力.

練習冊系列答案
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【題目】物體與水平伸長彈簧相連,靜止在木箱地板上。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)物體突然動了起來,由此可判斷,此時木箱的運動可能是( ABD

A.加速右移 B.加速左移 C.加速上升 D.加速下降

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A. 探測器在A點加速的的值等于

B. 探測器在B點的加速度為

C. 探測地在B點的動能為

D. 探測器沿橢圓軌道從A飛行到B的時間為

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【題目】某物體運動的速度圖象如圖,根據(jù)圖象可知(  )

A. 0﹣2 s內的加速度為1 m/s2

B. 0﹣5 s內的位移為10 m

C. 1 s末與第3 s末的速度方向相同

D. l s末與第5 s末加速度方向相同

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(1)下列說法正確的是_____

A.斜槽的末端必須水平

B.需要測量斜槽末端距地面的高度

C.圖中M點是未放小球B時小球A的落點痕跡

D.圖中P點是未放小球B時小球A的落點痕跡

(2)用螺旋測微器測量小球的直徑時示數(shù)如圖乙所示,則小球的直徑d=__________m

(3)實驗中測出小球的直徑及M、P、NO點的距離分別用dOM、OP、ON表示,若碰撞過程中動量守恒,則兩小球的質量之比_______________(用所給符號表示)

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【題目】如圖所示,導熱良好的氣缸開口向上豎直固定在水平面上。缸內輕質光滑活塞封閉一段一定質量的理想氣體。一根不可伸長的細繩繞過定滑輪,一端拴住活塞,另一端拴著質量為m的重物處于平衡狀態(tài)。此時氣體體積為V。用手托著重物,使其緩慢曼上升,直到細繩剛開始松弛但并未彎曲。已知大氣壓強為P0活塞橫截面積為S,環(huán)境溫度保持不變。求

(i)從重物開始被托起到最高點的過程中,活塞下降的高度

(ii)之后從靜止上釋放重物,重物下落到最低點未與地面接觸時,活塞在氣缸內比最初托起重物前的位置上升了H。若氣體的溫度不變則氣體吸收的熱量是多少?

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【題目】如圖所示,小球從傾斜軌道上由靜止釋放,經平直部分沖上圓弧部分的最高點A時,對圓弧的壓力大小為mg,已知圓弧的半徑為R,整個軌道光滑.則( )

A.在最高點A,小球受重力和向心力的作用
B.在最高點A,小球的速度為
C.在最高點A,小球的向心加速度為g
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C. 物體A受到的靜摩擦力將增大

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A. 若粒子束不是同位素,則x越大,正粒子的質量一定越大

B. 若粒子束是同位素,則x越大,質量一定越小

C. 只要x相同,則正粒子的質量一定相同

D. 只要x相同,則正粒子的比荷一定相同

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同步練習冊答案
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