【題目】如圖所示,在匝數、截面積
的多匝線圈中存在方向豎直向下的勻強磁場
,
均勻變化。兩相互平行、間距
的金屬導軌固定在傾角為
的斜面上,線圈通過開關
與導軌相連。一質量
阻值
的光滑金屬桿鎖定在靠近導軌上端的
位置。
、
等高。一阻值
的定值電阻連接在導軌底端。導軌所在區域存在垂直于斜面向上的磁感應強度
的勻強磁場。金屬導軌光滑且足夠長,線圈與導軌的電阻忽略不計。重力加速度取
,電子電量
。
(1)閉合開關時,金屬桿受到沿斜面向下的安培力為
,請判斷磁感應強度
的變化趨勢是增大還是減小,并求出磁感應強度
的變化率
;
(2)斷開開關,解除對金屬桿的鎖定,從處由靜止釋放,經過
,金屬桿下滑
,求該過程中金屬桿上產生的焦耳熱
;
(3)經典物理學認為,金屬的電阻源于定向運動的自由電子和金屬離子(即金屬原子失去電子后的部分)的碰撞,請建立合適的自由電子運動模型,求出第(2)問情境中,當金屬桿最終勻速下滑時,金屬桿中金屬離子對一個自由電子沿桿方向的平均阻力的大小。
【答案】(1) (2)
(3)
【解析】
試題(1)根據楞次定律分析磁感應強度的變化情況,根據法拉第電磁感應定律、閉合電路的歐姆定律和安培力即可求出磁感應強度的變化率;(2)根據動量定理求出速度,再根據能量守恒定律求出產生的總焦耳熱,根據即可求得金屬桿上產生的焦耳熱;(3)根據平衡條件和功能關系,即可求出摩擦力的大小。
(1)閉合開關時,金屬桿受到沿斜面向下的安培力,可知金屬桿中的電流由
流向
,根據楞次定律可知磁感應強度
的變化趨勢是增大
線圈中的感應電動勢,導線中的電流
金屬桿受到的安培力
得:
(2)根據動量定理得
平均電流
平均感應電動勢
可得速度
由能量守恒可得
可得
可得
可得
(3)勻速時,根據平衡條件得:,
金屬桿中的一個電子定向勻速運動,內電壓對其做的正功等于克服阻力做的功
,
得到
代入數據得:
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量M=4.0kg,長L=4.0m的木板B靜止在光滑水平地面上,木板右端與豎直墻壁之間距離為s=6.0m,其上表面正中央放置一個質量m=1.0kg的小滑塊A,A與B之間的動摩擦因數為μ=0.2,F用大小為F=18N的推力水平向右推B,兩者發生相對滑動,作用1s后撤去推力F,通過計算可知,在B與墻壁碰撞時A沒有滑離B。設B與墻壁碰撞時間極短,且無機械能損失,重力加速度g=10m/s2.求A在B上滑動的整個過程中,A,B系統因摩擦產生的內能增量。
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】下列關于物理學史、物理概念及方法的說法中,正確的是( )
A. 庫侖在利用扭秤裝置研究得到庫侖定律的實驗探究中,既用到了放大的思想也用到了控制變量法
B. 法拉第首先提出場的概念,安培利用電場線、磁感線形象的描繪了電場和磁場
C. 電動勢表征了電源其他形式的能轉化為電能的本領,在大小上等于非靜電力把的正電荷在電源內從正極搬運到負極所做的功
D. 在研究電場磁場時,我們常引人“試探電荷”、“試探電流元”,目的是不影響原電場的強弱及分布情況,這里應用了假設法
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】物體做初速度為零的勻加速直線運動,第1 s內的位移大小為5 m,則該物體( )
A. 3 s內位移大小為45 m
B. 第3 s內位移大小為25 m
C. 1 s末速度的大小為5 m/s
D. 3 s末速度的大小為30 m/s
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,傾角為θ的斜面體C置于水平地面上,小物塊B置于斜面上,通過細繩跨過光滑的定滑輪與物體A相連接,連接B的一段細繩與斜面平行,已知A、B、C都處于靜止狀態,則( )
A. B受C的摩擦力一定不為零
B. C受地面的摩擦力一定為零
C. C有沿地面向右滑的趨勢,一定受到地面向左的摩擦力
D. 將細繩剪斷,若B依然靜止在斜面上,此時地面對C的摩擦力水平向左
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量m1=5kg的物體,置于一粗糙的斜面體上,斜面傾角為30°,用一平行于斜面的大小為30N的力F推物體,物體沿斜面向上勻速運動.斜面體質量m2=10kg,且始終靜止,g取10m/s2,求:
(1)斜面體對物體的摩擦力;
(2)地面對斜面體的摩擦力和支持力.
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【題目】在物理學的重大發現中科學家們創造出了許多物理思想與研究方法,如理想實驗法,控制變量法,極限思想法,建立物理模型法,類比法和科學假說法等等,以下關于所用物理學研究方法的敘述不正確的是
A. 根據速度定義式,當
非常非常小時,就可以用
表示物體在t時刻的瞬時速度,這是應用了極限思想法
B. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點代替物體的方法,采用了等效替代的思想
C. 玻璃瓶內裝滿水,用穿有透明細管的橡皮塞封口,手捏玻璃瓶,細管內液面高度有明顯變化,說明玻璃瓶發生形變,該實驗采用放大的思想
D. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程劃分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里采用了微元法
【答案】B
【解析】試題分析:根據速度定義式,當
非常非常小時,
就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義就是應用了極限思想方法,A正確;在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質點來代替物體的方法叫建立物理模型法,B錯誤;玻璃瓶內裝滿水,用穿有透明細管的橡皮泥封口.手捏玻璃瓶,細管內液面高度變化,說明玻璃瓶發生形變,該實驗采用放大的思想,故C正確;在探究勻變速運動的位移公式時,采用了微元法將變速運動無限微分后變成了一段段的勻速運動,即采用了微元法,D正確;本題選錯誤的,故選B。
考點:物理學史。
【名師點睛】在高中物理學習中,我們會遇到多種不同的物理分析方法,這些方法對我們理解物理有很大的幫助;故在理解概念和規律的基礎上,更要注意科學方法的積累與學習。
【題型】單選題
【結束】
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【題目】如圖所示為一物體做直線運動時的圖象,但縱坐標表示的物理量未標出。已知物體在前2 s時間內向東運動,則以下判斷正確的是
A.若縱坐標表示速度,則物體在4s內的位移為4 m
B.若縱坐標表示速度,則物體在4s內的加速度大小不變,方向始終向東
C.若縱坐標表示位移,則物體在4s內的運動方向始終向東
D.若縱坐標表示位移,則物體在4s內的位移為零
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量為m的小球(可看做質點)在豎直放置的半徑為R的固定光滑圓環軌道內運動。若小球通過最高點時的速率為,下列說法中正確的是 ( )
A. 小球在最高點時只受重力作用
B. 小球在最高點對圓環的壓力大小為mg
C. 小球在最高點時重力的瞬時功率為0
D. 小球繞圓環運動一周的時間大于2πR/v0
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】2012年我國宣布北斗導航系統正式商業運行。北斗導航系統又被稱為“雙星定位系統”,具有導航、定位等功能。“北斗”系統中兩顆工作星均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,某時刻兩顆工作衛星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖所示).若衛星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計衛星間的相互作用力.則以下判斷中正確的是( )
A. 這兩顆衛星的加速度大小相等,均為
B. 衛星l由位置A運動至位置B所需的時間為
C. 衛星l向后噴氣就一定能追上衛星2
D. 衛星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力做正功
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