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(1)感应电动势――――――――1分
又 ――――――――1分 代入数据得――――――――1分 (2)粒子加速度为周期为
――――――――1分
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――――――――1分
粒子在T时间内运动地距离为
――――――――1分
又
故 ――――――――1分
(3)第一种情况:粒子运动轨迹如答图甲所示。――――――――1分
初速度应为――――――――1分
第二种情况:粒子运动轨迹如答图乙所示――――――――1分
初速度应为
――――――――1分
10、(1)
(2)
(3)
(4)AB杆以速度v1进入磁场,系统受到安培力(阻力)突然增加,系统做加速度不断减小的减速运动,接下来的运动情况有四种可能性:
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一是系统减速到某一值时(),CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,直到离开
磁场();
二是系统减速到某一值时(),CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,速度达到
后,匀速运动直到离开磁场;
三是系统减速到,匀速运动一段距离后,CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,
直到离开磁场();
四是系统减速到,匀速运动一段距离后,CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,
速度达到
后,匀速运动直到离开磁场。
试题分析:(1)AB棒达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态, 对AB棒对CD棒
又
解得
(2)
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(3)AB杆与CD杆均在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态, 对AB棒 对CD棒
又
解得
所以
(4)AB杆以速度v1进入磁场,系统受到安培力(阻力)突然增加,系统做加速度不断减小的减速运动,接下来的运动情况有四种可能性:
一是系统减速到某一值时(),CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,直到离开
磁场();
二是系统减速到某一值时(),CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,速度达到
后,匀速运动直到离开磁场;
三是系统减速到,匀速运动一段距离后,CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,
直到离开磁场();
四是系统减速到,匀速运动一段距离后,CD杆离开磁场,AB杆继续做加速度不断减小的加速运动,
速度达到后,匀速运动直到离开磁场。
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考点:此题通过电磁感应现象考查整体的平衡问题及能量转化关系,并考察学生开放性思维能力及综合分析问题的能力。
11、18.75m/s,4.4m/s,
(1)导体棒下滑最大速度时,加速度为零,有:
2
(2)当导体棒速度达到5m/s时,有:
则导体棒的加速度
12、(1) (2) (3)
试题分析:(1)到达最低点时,设棒的速度为v,产生的感应电动势为E,感应电流为I,则
解得
(2)设产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律有
解得
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设产生的平均感应电动势为
,平均感应电流为,通过R的电荷量为q,则
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解得
(3)金属棒在运动过程中水平方向的分速度
金属棒切割磁感线产生正弦交变电流的有效值
在四分之一周期内产生的热量 设拉力做的功为
,由功能关系有
解得
考点:此题考查法拉第电磁感应定律,牛顿定律及能量守恒定律。 13、(1)(2)
。
,a杆移动距离为
,b杆移动距离为
,回
(1)设某时刻a、b杆速度分别为v和,经过很短的时间路面积改变量 由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势[或直接写为回路中的电流
]
b杆受到的安培力
当b杆的速度达到最大值时,b杆的加速度为0,设此时b杆受到的弹簧弹力为联立以上各式解得
,由牛顿第二定律得
(2)以a、b杆和弹簧为研究对象,设弹簧弹性势能为,由能量转化与守恒定律
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故
14、(1)5 m/s (2)0.75J
(1)当物体开始做匀速运动时,有:又:
,
。
解得:m/s。
(2)设在此过程中MN运动的位移为x,则
,解得:
设克服安培力做的功为W,则:
,解得:W=1.5J。
所以电路产生的总电热为1.5J,导体棒产生的电热为0.75J。 15、①
,,
,
②
③根据图线数据可得,两个状态下M的输入电功率几乎相等,当M转
可得产生的热功率减小,所以电流减小
m。
动起来后,输入电能只有一小部分转化为内能,根据
试题分析:①电动机的额定电流为0.9A,5A的电流表量程太大,误差较大,所以选择0.6A的电流表,并联电阻箱
进行改装, 电动机的额定电压为4V,所以选择电压表
,虚线为变阻箱;
,滑动变阻器的选择原则是操作方便,所以选
择较小的,这样调节起来更精细,故选
②电动机不转圈时,电能全部转化为内能,是纯电阻,符合欧姆定律,故有
③根据图线数据可得,两个状态下M的输入电功率几乎相等,当M转动起来后,输入电能只有一小部分转化为内能,根据
可得产生的热功率减小,所以电流减小,
考点:研究电动机工作状态实验
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