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15.如图所示,正方形导线框abcd,每边长为L,ab边的质量为m,且质量分布均匀,其它边质量不计,导线框的总电阻为R,cd边与光滑固定转轴OO′相连,线框可绕OO′轴自由转动,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中.现将线框拉至水平位置,由静止开始释放,经时间t,ab边到达最低点,此时ab边的角速度为ω.不计空气阻力.求:
(1)在t时间内通过导线横截面的电荷量q为多少;
(2)在最低点时ab边受到ca边的拉力大小;
(3)在t时间内线框中产生的热量.

分析 通过线圈的电荷用平均电动势,ab受到水平方向的安培力,在最低点由向心力公式分析拉力的大小,最后由能量守恒求产生的热量.

解答 解:(1)由$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{B{L}^{2}}{△t}$知回路中产生的电流为:I=$\frac{E}{R}$
通过线圈的电荷量为:q=I△t=$\frac{B{L}^{2}}{R}$
(2)ab受水平向右的安培力,速度为V=ωL,瞬时电动势为:E1=BLV,电流为:I1=$\frac{BLV}{R}$
安培力大小为:F1=BI1L=$\frac{{B}^{2}{L}^{3}ω}{R}$
在最低点有:F-mg=$\frac{m{V}^{2}}{L}$
ab边受到cd拉力大小为:F2=$\frac{mg+m{ω}^{2}L}{2}$
(3)由能量守恒知:mgL=$\frac{1}{2}$mV2+Q
所以产生的热量为:Q=mgL-$\frac{1}{2}$mV2=mgL-$\frac{1}{2}$mω2L2
答:(1)在t时间内通过导线横截面的电荷量q为$\frac{B{L}^{2}}{R}$;
(2)在最低点时ab边受到ca边的拉力大小$\frac{mg+m{ω}^{2}L}{2}$;
(3)在t时间内线框中产生的热量mgL-$\frac{1}{2}$mω2L2

点评 本题是综合题目,重点考查了平均电动势和瞬时电动势的应用,还考查了向心力公式和能量守恒定律.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.质量为m的物体以速度v竖直上抛,不计空气阻力,经过一段时间后又经过抛出点,设向上为正,则这段时间内动量的改变量为(  )
A.0B.mvC.2 mvD.-2 mv

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.某同学利用图①所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图②所示.图②中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1、P2和P3之间的水平距离相等.

完成下列填空:(重力加速度取10m/s2
(1)设P1、P2和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图②中可读出|y1-y2|=0.60m,|y1-y3|=1.60m,|x1-x2|=0.60m(保留两位小数).
(2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动,利用(1)中读取的数据.求出小球从P1运动到P2所用的时间为0.2s,小球抛出后的水平速度为3m/s.

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3.在“探究求合力的方法”的实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套(如图).实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.某同学在做该实验时有以下想法,正确的是(  )
A.拉橡皮条的细绳OB、OC长度必须相等
B.拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应与木板平面平行
C.两个拉力的夹角越大越好
D.改用一个弹簧秤拉橡皮条时仍需要把结点拉到同一位置O

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的滑动片由左端向右端滑动时,下列说法中正确的是(  )
A.小灯泡L2变暗,V1表的读数变小,V2表的读数变大
B.小灯泡L1变暗,V1表的读数变小,V2表的读数变大
C.小灯泡L2变亮,V1表的读数变大,V2表的读数变小
D.小灯泡L1变亮,V1表的读数变大,V2表的读数变小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.在用单分子油膜估测分子大小的实验中,
(1)(多选)某同学计算出的结果明显偏大,可能是由于AC
(A)油酸未完全散开
(B)油酸中含有大量酒精
(C)计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格
(D)求每滴溶液中纯油酸的体积时,1mL溶液的滴数多记了10滴
(2)在做实验时,油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸1mL,用注射器测得1mL上述溶液有200滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油膜的近似轮廓如图所示.图中正方形小方格的边长为1cm,根据上述数据,估测出油酸分子的直径是0.4nm.

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4.如图所示,半径为R的光滑半圆形碗放置在水平桌面上,有质量分别为m和2m的小球A和B(可视为质点),之间用一长为$\sqrt{2}$R的轻杆相连.开始时将A提至碗边缘处,B恰好在碗底内表面最低处,现将A、B由静止释放,则(  )
A.在A、B运动的过程中,系统机械能守恒
B.A球下降,B球上升,B球可上升至碗另一侧边缘处
C.A球下降,B球上升,B球可上升的最高点与碗边缘的高度差为$\frac{3}{5}$R
D.在A下降过程中,A、B间轻杆一直对A做负功

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5.如图所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻放上一个大小不计、质量m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,物块始终没有离开小车,g取10m/s2.求:
(1)小车速度达到1.5m/s所需要的时间
(2)小物块在小车上滑动的时间
(3)要使物块始终没有离开小车,小车至少多长.

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