【題目】如圖甲所示,一對足夠長的平行光滑軌道固定在水平面上,兩軌道間距l=0.5m,左側(cè)接一阻值為R=1Ω的電阻。有一金屬棒靜止地放在軌道上,與兩軌道垂直,金屬棒及軌道的電阻皆可忽略不計,整個裝置處于垂直軌道平面豎直向下的勻強磁場中。t=0時,用一外力F沿軌道方向拉金屬棒,使金屬棒以加速度a=0.2m/s做勻加速運動,外力F與時間t的關(guān)系如圖乙所示。

(1)求金屬棒的質(zhì)量m;

(2)求磁感應(yīng)強度B;

(3)當(dāng)力F達到某一值時,保持F不再變化,金屬棒繼續(xù)運動3s,速度達到1.6m/s 且不再變化,測得在這3s內(nèi)金屬棒的位移s=4.7m,求這段時間內(nèi)電阻R消耗的電能。

【答案】(1)0.5kg(2)1T(3)1.6J

【解析】由圖(乙)知F=0.1+0.05t
(1)F=F-F=(0.1+0.05t)ma
考慮t=0時,v=at=0
F=0.1N
牛頓第二定律得:

(2)棒做勻加速運動,
F=(0.1+0.05t) =0.1+(0.05)t=常數(shù)
所以0.05=0,
解得:

(3)F變?yōu)楹懔,金屬棒做加速度逐漸減小的變加速運動,經(jīng)過3秒鐘,速度達到最大vm=1.6m/s,此后金屬棒做勻速運動.
vm=1.6m/s時,F=0
FF=0.4N,
F=0.4N代入F=0.1+0.05t,求出變加速運動的起始時間為:t=6s,
該時刻金屬棒的速度為:v6=at═0.2×6=1.2m/s;
這段時間內(nèi)電阻R消耗的電能:

EWFEkFSm(vm2v62)=0.4×4.7×0.5(1.621.22)=1.6J

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,開口向上的氣缸C靜置于水平桌面上,用一橫截面積S=50cm2、質(zhì)量M=5kg的活塞封閉了一定質(zhì)量的理想氣體,一輕繩一端系在活塞上.另一端跨過兩個定滑輪連著一質(zhì)量m=15kg的物塊A,開始時,用手托住物塊,使輕繩剛好伸直,物塊A距離地面的高度為20cm.缸內(nèi)氣體的溫度t1=27℃,活塞到缸底的距離L1=16cm。已知外界大氣壓強恒為P0=1.0×105Pa,g=10m/s2,不計切摩擦,F(xiàn)緩慢釋放物塊,一段時間后,系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài)(活塞未離開氣缸)求:

(i)穩(wěn)定時活塞離氣缸底的高度h1

(ii)穩(wěn)定后將缸內(nèi)氣體的溫度緩慢冷卻到-63℃時,活塞離氣缸底的高度h2

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【題目】一定量的理想氣體的壓強P與熱力學(xué)溫度T的變化圖像如圖所示。下列說法正確的是 ______

AA→B過程中,氣體對外界做功,氣體內(nèi)能增加

B 的過程中,氣體從外界吸收的熱量等于其內(nèi)能的增加量

CB→C的過程中,氣體體積增大,對外做功

DB→C的過程中,氣體對外界放熱,內(nèi)能不變

EB→C的過程中,氣體分子與容器壁每秒碰撞的次數(shù)增加

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【題目】一理想自耦變壓器如圖所示,環(huán)形鐵芯上只繞有一個線圈,將其接在a、b間作為原線圈,通過滑動觸頭取該線圈的一部分,接在c、d間作為副線圈,副線圈兩端連有一電阻R。在a、b間輸入電壓為Ul的交變電壓時,c、d間的電壓為U2,在將滑動觸頭從圖中M點逆時針旋轉(zhuǎn)到N點的過程中

A. U2有可能大于Ul B. U1、U2均增大

C. Ul不變U2增大 D. a、b間輸入功率不變

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【題目】我國嫦娥二號探月衛(wèi)星在發(fā)射1533秒后進入近地點高度為200km的地月轉(zhuǎn)移軌道。假設(shè)衛(wèi)星中有一邊長為50cm的正方形導(dǎo)線框,由于衛(wèi)星的調(diào)姿由水平方向轉(zhuǎn)至豎直方向,此時地磁場磁感應(yīng)強度B=4× 10-5T,方向如圖所示。問:

(1)該過程中磁通量的改變量是多少?

(2) 該過程線框中有無感應(yīng)電流?設(shè)線框電阻為R=0.19,若有電流則通過線框的電量是多少? (sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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【題目】如圖所示,平行板電容器兩極板接在電壓恒為U的直流電源上,上級板A接地,兩個帶正電的點電荷被固定于極板間的P、Q兩點,忽略兩點電荷對板間電場的影響,現(xiàn)將平行板電容器的下級板B豎直向下移動一小段距離,則(  )

A. 電容器的電容減小,板間帶電量增大

B. 兩點電荷間的庫倫力變小

C. P、Q兩點的電勢可能降低

D. 兩點電荷的電勢能可能減小

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【題目】如圖所示,兩帶電平行板A、B間的電場為勻強電場,場強E=4.0×103V/m,兩板相距d=10cm,板長L=40cm.一帶電量q=1.0×1016C、質(zhì)量m=1.0×1022㎏的粒子沿平行于板方向從兩板的正中間射入電場后向著B板偏轉(zhuǎn),不計帶電粒子所受重力,求:

(1)粒子帶何種電荷?

(2)要使粒子能飛出電場,粒子飛入電場時的速度v0至少為多大?

(3)粒子飛出電場時最大偏角的正切值為多大?

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【題目】如圖所示,一水平放置的光滑絕緣直槽軌連接一豎直放置的半徑為R的絕緣半圓形光滑槽軌.槽軌處在垂直紙面向外的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度為B.有一個質(zhì)量為m,帶電量為+q的小球在水平軌道上以一定初速度向右運動.若小球恰好能通過最高點,則下列說法正確的是( 。

A. 小球在最高點只受到洛侖茲力和重力的作用

B. 由于無摩擦力,且洛侖茲力不做功,所以小球到達最高點時與小球在水平軌道上的機械能相等

C. 如果設(shè)小球到達最高點的線速度是v,小球在最高點時式子成立

D. 小球從最高點脫離軌道后將做平拋運動

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【題目】運載火箭是人類進行太空探索的重要工具,一般采用多級發(fā)射的設(shè)計結(jié)構(gòu)來提高其運載能力。某興趣小組制作了兩種火箭模型來探究多級結(jié)構(gòu)的優(yōu)越性,模型甲內(nèi)部裝有m=100 g的壓縮氣體,總質(zhì)量為M=l kg,點火后全部壓縮氣體以vo =570 m/s的速度從底部噴口在極短的時間內(nèi)豎直向下噴出;模型乙分為兩級,每級內(nèi)部各裝有 的壓縮氣體,每級總質(zhì)量均為,點火后模型后部第一級內(nèi)的全部壓縮氣體以速度vo從底部噴口在極短時間內(nèi)豎直向下噴出,噴出后經(jīng)過2s時第一級脫離,同時第二級內(nèi)全部壓縮氣體仍以速度vo從第二級底部在極短時間內(nèi)豎直向下噴出。噴氣過程中的重力和整個過程中的空氣阻力忽略不計,g10 ms2,求兩種模型上升的最大高度之差。

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