【題目】如圖所示,水平導體棒ab質量為m、長為L、電阻為R0,其兩個端點分別搭接在豎直平行放置的兩光滑金屬圓環上,兩圓環半徑均為r、電阻不計.阻值為R的電阻用導線與圓環相連接,理想交流電壓表V接在電阻兩端.整個空間有磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場,導體棒ab在外力F作用下以角速度ω繞兩圓環的中心軸OO′勻速轉動,產生正弦交流電.已知重力加速度為g.求:
(1) 導體棒ab沿環運動過程中受到的安培力最大值Fm;
(2) 電壓表的示數U和導體棒從環的最低點運動到與環心等高處過程中通過電阻R的電荷量q;
(3) 導體棒ab從環的最低點運動半周到最高點的過程中外力F做的功W.
【答案】(1) (2)
(3)
【解析】試題分析:當導體棒經過最低點和最高點時,產生的感應電動勢最大,結合切割產生的感應電動勢公式求出電動勢的最大值,從而求出安培力最大值;求出電動勢的有效值,根據歐姆定律求出電壓表的示數,根據可得通過電阻R的電荷量;根據動能定理即可求出導體棒ab從環的最低點運動半周到最高點的過程中外力F做的功。
(1)導體棒ab產生的最大感應電動勢
根據歐姆定律可得:
受到的安培力最大值:
解得:
(2)電動勢的有效值為: 通過電阻R的電流
電壓表的示數
解得:
導體棒從環的最低點運動到與環心等高處過程產生的平均感應電動勢
通過電阻R的電荷量
磁通量的變化量
解得:
(3)此過程安培力做的功為:
由動能定理有:
解得:
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【題目】⑴某實驗小組為了測量某一電阻Rx的阻值,他們先用多用電表進行粗測,測量出Rx的阻值約為18Ω左右。為了進一步精確測量該電阻,實驗臺上有以下器材:
A.電流表(量程15mA,內阻未知)
B.電流表(量程0.6A,內阻未知)
C.電阻箱(0~99.99Ω)
D.電阻箱(0~999.9Ω)
E.電源(電動勢約3V,內阻約1Ω)
F.單刀單擲開關2只
G.導線若干
甲同學設計了如圖甲所示的實驗原理圖并連接好實驗器材,按照如下步驟完成實驗:
a.先將電阻箱阻值調到最大,閉合S1,斷開S2,調節電阻箱阻值,使電阻箱有合適的阻值R1,此時電流表指針有較大的偏轉且示數為I;
b.保持開關S1閉合,再閉合開關S2,調節電阻箱的阻值為R2,使電流表的示數仍為I。
①根據實驗步驟和實驗器材規格可知,電流表應選擇_______,電阻箱應選擇_______ (選填器材前的字母)
②根據實驗步驟可知,待測電阻Rx= ____________________(用步驟中所測得的物理量表示)。
⑵同學乙認為該電路可以用來測電源的電動勢、內阻。若已知所選電流表的內阻RA=2.0Ω,閉合開關S2,調節電阻箱R,讀出多組電阻值R和電流I的數據;由實驗數據繪出的-R圖象如圖乙所示,由此可求得電源電動勢E=________ V,內阻r= ____ Ω。(計算結果保留兩位有效數字)
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【題目】如圖所示,水平光滑的絕緣細管中,兩相同的帶電金屬小球相向運動,當相距L時,加速度大小均為a,速度大小均為v,相互作用力大小為F,已知A球帶電荷量為+q,B球帶電荷量為-3q,兩球相碰后分開,則下列有關說法正確的是
A. 兩球相碰位置為L的中點
B. 當兩球相碰后再次相互L時,兩球間相互作用力大小為F
C. 當兩球相碰后再次相互為L時,兩球加速度大小均為a
D. 當兩球相碰后再次相互L時,兩球速度大小均為v
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【題目】健身車上裝有金屬電磁阻尼飛輪,飛輪附近固定一電磁鐵,示意圖如圖所示,人在健身時帶動飛輪轉動.則( )
A. 飛輪轉速越大,阻尼越大
B. 電磁鐵所接電壓越大,阻尼越大
C. 飛輪材料電阻率越大,阻尼越大
D. 飛輪材料密度越大,阻尼越大
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【題目】用圖甲所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.氣墊導軌上A處安裝了一個光電門,滑塊上固定一遮光條,滑塊用繞過氣墊導軌左端定滑輪的細線與鉤碼相連,每次滑塊都從同一位置由靜止釋放,釋放時遮光條位于氣墊導軌上B位置的上方.
(1) 某同學用游標卡尺測量遮光條的寬度d,如圖乙所示,則d=________mm.
(2) 實驗中,接通氣源,滑塊靜止釋放后,由數字計時器讀出遮光條通過光電門的時間為t,測得滑塊質量為M,鉤碼質量為m,A、B間的距離為L.在實驗誤差允許范圍內,鉤碼減小的重力勢能mgL與________(用直接測量的物理量符號表示)相等,則機械能守恒.
(3) 下列不必要的一項實驗要求是________(請填寫選項前對應的字母).
A. 滑塊必須由靜止釋放 B. 應使滑塊的質量遠大于鉤碼的質量
C. 已知當地重力加速度 D. 應使細線與氣墊導軌平行
(4) 分析實驗數據后發現,系統增加的動能明顯大于鉤碼減小的重力勢能,原因是_______________________________________________________________________________.
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【題目】在勻強磁場中,一個100匝的閉合矩形金屬線圈,繞與磁感線垂直的固定軸勻速轉動,穿過該線圈的磁通量Φ隨時間t的變化關系如圖所示。已知線圈總電阻為2 Ω,則
A. t=1.0s時線圈平面平行于磁感線
B. t=1.5 s時線圈中感應電流為0
C. t=2.0 s時線圈中的感應電動勢為0
D. 一個周期內線圈產生的熱量為8 J
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【題目】下列說法正確的是________.
A.在完全失重的情況下,氣體的壓強為零
B.液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力
C.當兩分子間距離大于平衡位置的間距時,分子間的距離越大,分子勢能越小
D.水中氣泡上浮過程中,氣泡中的氣體在單位時間內與氣泡壁單位面積碰撞的分子數減小
E.不可能利用高科技手段將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化
【答案】BDE
【解析】根據氣體壓強的產生原因,在完全失重的情況下,氣體的壓強并不為零,A錯誤;液體表面張力產生的原因是液體表面層分子較稀疏,分子間的引力大于斥力,B正確;當兩分子間距離大于平衡位置的間距時,分子間的距離越大,分子勢能越大,C錯誤;氣泡在水中上浮過程中,體積增大,溫度基本不變,壓強減小,根據氣體壓強的微觀解釋可知,D正確;根據熱力學第二定律,可知不可能將散失在環境中的內能重新收集起來加以利用而不引起其他變化,E正確.
【題型】填空題
【結束】
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【題目】一定質量的理想氣體在a狀態體積為V1=2L,壓強為p1=3atm,溫度為T1=300K,在b狀態體積為V2=6L,壓強為p2=1atm,如果建立該氣體的p V圖象如圖所示,讓該氣體沿圖中線段緩慢地從a狀態變化到b狀態,求:
①氣體處于b狀態時的溫度T2;
②從a狀態到b狀態的過程中氣體的最高溫度Tmax.
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【題目】兩端的電壓需要由零逐漸增加到3V,并便于操作。已選用的器材有:
直流電源(電壓為4V);
電流表(量程為0—0.6A.內阻約0.5Ω);
電壓表(量程為0--3V.內阻約3kΩ);
電鍵一個、導線若干。
①實驗中所用的滑動變阻器應選下列中的_______(填字母代號)。
A.滑動變阻器(最大阻值10Ω,額定電流1A)
B.滑動變阻器(最大阻值1kΩ,額定電流0.3A)
②上圖為某同學在實驗過程中完成的部分電路連接的情況,請你幫他完成其余部分的線路連接____。(用黑色水筆畫線表示對應的導線)
③ 實驗得到小燈泡的伏安特性曲線如圖所示。由曲線可知小燈泡的電阻隨電壓增大而__________(填“增大”、“不變”或“減小”)
④ 如果某次實驗測得小燈泡兩端所加電壓如圖所示,請結合圖線算出此時小燈泡的電阻是_____Ω(保留兩位有效數字)。
⑤ 根據實驗得到的小燈泡伏安特性曲線,下列分析正確的是(_______)
A. 測得的小燈泡正常發光的功率偏小,主要是由于電壓表內阻引起
B. 測得的小燈泡正常發光的功率偏小,主要是由于電流表內阻引起
C. 測得的小燈泡正常發光的功率偏大,主要是由于電壓表內阻引起
D. 測得的小燈泡正常發光的功率偏大,主要是由于電流表內阻引起
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】為測量某微安表G(量程,內阻大約
)的內阻,有以下器材可供選擇:
A:電壓表();B:電壓表(
);
C:滑動變阻器(); D:滑動變阻器(
);
E:電源E(電動勢約為6V) F:電阻箱(最大阻值為
)
開關S一個,導線若干。
(1)按左上原理圖將上圖中的實物連線_____。
(2)實驗過程為:
合上電鍵S,先調節R使電壓表讀數為U,再調節電阻箱(此時電壓表讀數幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值為;
先調節R,使電壓表讀數為,再調節電阻箱(此時電壓表讀數幾乎不變),使微安表指示為滿偏,記下此時電阻箱值(如圖所示)為
。
電壓表應選_________,滑動變阻器應選_______。(填字母代號)
電阻箱的讀數________
待測微安表的內阻_________
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