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20.如圖所示.兩根平行光滑金屬導軌PQ和MN相距d=0.5m.它們與水平方向的傾角為α.導軌的上方跟電阻R=4Ω相連.導軌上放一個金屬棒.金屬棒的質量為m=0.2kg.電阻為r=2Ω.整個裝置放在方向豎直向上的勻強磁場中.磁感應強度B=1.2T.金屬棒在沿斜面方向向上的恒力作用下由靜止開始沿斜面向上運動.電阻R消耗的最大電功率P=1W.(g=10m/s2)求:恒力作功的最大功率. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌MP、NQ與水平面成θ=37°角固定放置,導軌電阻不計,兩導軌間距L=0.5m,在兩導軌形成的斜面上放一個與導軌垂直的均勻金屬棒ab,金屬棒ab處于靜止狀態,它的質量為m=5×10-2kg.金屬棒ab兩端連在導軌間部分對應的電阻為R2=2Ω,電源電動勢E=2V,電源內阻r=1Ω,電阻R1=2Ω,其他電阻不計.裝置所在區域存在一垂直于斜面MPQN的勻強磁場.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)所加磁場磁感應強度方向;
(2)磁感應強度B的大小.

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如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌豎直放置在勻強磁場中,磁場方向跟導軌所在平面垂直,金屬棒ab 兩端套在導軌上且可以自由滑動,電源電動勢E=3v,電源內阻和金屬棒電阻相等,其余電阻不計,當S1接通,S2斷開時,金屬棒恰好靜止不動,現在斷開S1,接通S2,求:
(l)金屬棒在運動過程中產生的最大感應電動勢是多少?
(2)當金屬棒的加速度為0.5g時,它產生的感應電動勢多大?

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精英家教網如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌PQ和MN間距為d,它們與水平面間的夾角為α,上端與阻值為R的電阻連接,導軌上水平放置一質量為m的金屬棒.設導軌足夠長,導軌和金屬棒的電阻可忽略不計.整個裝置放在方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.金屬棒在大小為F、方向平行于斜面向上的恒力作用下由靜止開始沿斜面向上運動.求:
(1)通過電阻R的電流方向;
(2)恒力做功的最大功率.

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如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌ab和cd置于同一水平面上,相互間隔為L=0.1 m,質量m=3 g的金屬棒置于軌道右端,跨在兩根導軌上,導軌左端通過開關S與電池連接,勻強磁場方向垂直軌道所在平面向上,磁感應強度?B=0.1 T,軌道平面距地面高度h=0.8 m.接通開關S時,金屬棒由于受安培力作用被水平拋出,落地點水平距離s′=2 m.取g=10 m/s2,求接通S瞬間,金屬棒中通過的電荷量是多大?(假設接通S瞬間,金屬棒中通過的是恒定電流)

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如圖所示,兩根平行光滑金屬導軌ab和cd置于同一水平面上,相互間隔為L=0.1 m,質量m=3 g的金屬棒置于軌道右端,跨在兩根導軌上,導軌左端通過開關S與電池連接,勻強磁場方向垂直軌道所在平面向上,磁感應強度?B=0.1 T,軌道平面距地面高度h=0.8 m.接通開關S時,金屬棒由于受安培力作用被水平拋出,落地點水平距離s′=2 m.取g=10 m/s2,求接通S瞬間,金屬棒中通過的電荷量是多大?(假設接通S瞬間,金屬棒中通過的是恒定電流)

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一、         選擇題:本題共10小題;每小4題分,共40分。

 

題號

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

答案

 C

  A

  C

A

  D

  C

  B

  B

  D

  B

二、填空題:本題共3小題;共15分。

11、(4分) 分析與解答:原子核變化時如果質量減小(減小的質量稱為質量虧損)Dm,根據愛因斯坦質能方程,可以算出核變釋放的能量△E。

答:衰變過程中釋放出的能量等于

這個α衰變的方程為:

說明:本題沒給出鈾核的質量數,所以用M表示鈾核的質量數,這樣釷核的質量數為M-4。另外a衰變釋放的能表現為a粒子的動能Ea和釷核反沖運動的動能ETh,由于衰變過程動量守恒,則

由于能量守恒,則

解這兩個方程可得α粒子的動能

這里的M是衰變前核的質量數。因為M>>4,所以Ea接近DE。

12、(4分) 分析與解答:求媒質中的振動質點在△t時間內通過的路程和末時刻質點相對平衡位置的位移,與質點的初始狀態有關,計算比較復雜。但是,如果△t是半周期T/2的整數倍,則計算較為容易,本題則屬這種情況。首先,根據題意可求出周期T,以后再求出△t是半周期T/2的多少倍,可進一步計算出△t時間內的路程與末時刻質點相對平衡位置的位移。

  

因△t=2.5秒,故=25,則

s=2A?25=2×5cm×25=250cm

因為質點M初始時刻在平衡位置,每經過半個周期又回到平衡位置,2.5秒相當于25個半周期,所以末時刻質點又回到平衡位置.

答:在2.5秒的時間內,質點M通過的路程為250cm;末時刻質點M相對于平衡位置的位移為零.

說明:時間間隔△t是半周期的整數倍時,又分兩種情況.

第一種情況:設△t=nT,那么振動質點在△t時間內通過的路程s=4nA。設初時刻質點相對于平衡位置為Y0,那么末時刻該質點相對于平衡位置的位移Y=Y0

第二種情況:設△t=(2n+1)T/2,那么振動質點在△t時間內通過的路程s=2A(2n+1)。設初時刻質點相對于平衡位置的位移為Y0,那么末時刻該質點相相對于平衡位置的位移Y=-Y0

13、(7分) 分析與解答:給ab沖量后,ab向右運動, cd受安培力作用而加速,ab受安培力作用而減速。當兩者速度相等時,開始共同勻速運動。所以開始時cd的加速度最大,最終cd的速度最大。

以ab為研究對象,設ab的初速度為v0,根據動量定理 I=mv0

   以ab、cd系統為研究對象,設ab、cd最終達到的共同速度為v,即cd的末速度vcd,根據系統所受安培力的合力為零,動量守恒

              mv0=3mvcd

   解得     

又根據在初始時刻ab切割磁感線產生的感應電動勢為          E=BLv0

電流             

cd所受安培力為    F=BiL

cd的加速度為   

由以上各式得    

系統動能的損失轉化為電能,電能又轉化為內能.由于ab、cd電阻之比為1∶2,根據Q=I 2Rt∝R,所以cd上產生的電熱應該是回路中產生的全部電熱的2/3。

因而       

答:

三、實驗題:本題共3小題;共20分。

14、(6分)分析與解答:1.500mm,2.850.

 

15、( 6分) 分析與解答:根據小燈泡的額定參數,U=6v、P=3w可以計算出小燈泡的額定電流I=0.17A,小燈泡的電阻R=36Ω。因而電流表應選,電壓表應選

又R<<rV而非rA<<R,所以采用安培表外接法測小燈泡的電阻R。測量時要求電燈兩端電壓從0V開始連續調節,盡量減小誤差,測多組數據。因而滑線變阻器采用分壓式接法。

                                

 

16、(8分) 分析與解答:

(1)(平均速度等于中時刻的即時速度。答數見下表)

(2)見答圖;

(3)0.80(注:速度圖象的斜率是加速度。答案在0.82~0.78之間均可)

四、計算題:本題共6小題;共75分。   

*17.(11分)分析與解答:

解:(1)貨物在傳送帶上滑行是依靠動摩擦力為動力,即μmg=ma(1)

貨物做勻加速運動

由(1)、(2)解出μ=0.375

(2)上述過程中,因傳送帶始終勻速運動,設它的速度為v對傳送帶

∴動力對傳送帶做功為W

=180J

 

 

**18、(12分)分析與解答:

解:設穩定狀態時,彈簧的伸長為x,物塊A在彈力Kx的作用下,做勻速圓周運動。

Kx=mω2(L+x)

因電阻分布均勻,所以阻值與長度成正比。

根據全電路的歐姆定律及分壓公式

由以上三式解得

 

**19.(12分)分析與解答:

: 根據萬有引力是物體沿星球表面做勻速圓周運動的向心力

      又知          

      令              v2=C

      由以上三式得

           

 

20、(13分)分析與解答:

解:金屬棒沿斜面向上運動,切割磁感線,產生的最大感應

力F做功的最大功率P=Fv=9W

 

21.(13分)分析與解答:

解:(1)帶電粒子從原點射出進入勻強磁場,在垂直于磁場的xoy平面內做勻速圓周運動由左手定則判斷磁場的方向垂直于xoy平面指向紙外。從粒子進入電場受電場力作用而速度偏離分析判斷:電場強度方向是平行x軸,沿x軸負方向。

 

 

 

 

 

半個周期,即:

力作用而做曲線運動,(相當于平拋運動軌跡)

設勻強電場的場強大小為E,粒子射出電場的速度為V,

射出電場時V與y軸夾角120°,即與-y夾角60°

由⑤、⑥、⑦、⑧、⑨解出   

22.(14分)分析與解答:

解:(1)以A、B整體為研究對象,從A與C碰后至AB有共同速度v,系統動量守恒

(2)以A為研究對象,從與C碰后至對地面速度為零,受力為f,位移為s即最大位移.

 

   

即三次碰撞后B可脫離A板.

 


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