题目
题型:不详难度:来源:
(1)金属棒从AA‘运动到CC‘过程中通过R的电荷量;
(2)金属棒通过CC‘时所施加的外力F的大小;
(3)如果在此过程中外力F所做的功为17.1J,求在此过程中金属棒放出的焦耳热是多少?
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答案
x=
1 |
2 |
1 |
2 |
由:
. |
E |
△Φ |
△t |
. |
I |
| ||
R+r |
. |
I |
得电量:q=
BLx |
R+r |
2×0.5×4.5 |
0.8+0.2 |
(2)金属棒运动到CC′时:
v=at=3m/s
感应电动势:E=BLv,I=
E |
R+r |
BLat |
R+r |
根据牛顿第二定律得:
F-mgsinθ-μmgcosθ-BIL=ma
解得,F=4.8N
(3)在此过程中,对金属棒运用动能定理得:
W-mgsinθ•x-μmgcosθ•x-W安=
1 |
2 |
解得:Q=W安=9J
根据焦耳定律得知,金属棒放出的焦耳热为:
Qr=
r |
r+R |
答:(1)从AA‘运动到CC‘过程中通过R的电荷量是4.5C;
(2)金属棒通过CC′时所施加的外力F的大小是4.8N;
(3)金属棒放出的焦耳热为1.8J.
核心考点
试题【如图所示,宽为L=0.5m、足够长的平行金属导轨MN和M’N’固定在倾角为θ=37°的斜面上,在N和N’之间连有一个0.8Ω的电阻R.在导轨上AA’处放置一根与】;主要考察你对动能定理及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
阻不计.整个装置放在磁感强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下,现对金属棒施加一水平向右的拉力F使棒从静止开始向右运动.当棒的速度达到v0=3m/s后保持拉力的功率恒为5W,从此时开始计时(即此时t=0),已知从计时开始直至金属棒达到稳定速度的过程中电流通过电阻R做的功为6.72J.试解答以下问题:
(1)金属棒达到的稳定速度V是多少?
(2)金属棒从t=0开始直至达到稳定速度所需的时间是多少?
(3)试估算金属棒从t=0开始,直至达到稳定速度的过程中通过电阻R的电荷量的最大值是多少?
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A.mglcosθ | B.mgl(1-cosθ) | ||
C.Flcosθ | D.mgl(1-cosθ)+
|
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L |
2 |
(1)带电粒子到达屏S上的宽度;
(2)初动能多大的粒子能到达屏上.
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(1)若M、N板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷k(k=
q |
m |
(2)若在M、N间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合;
(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场.已知进入a、b间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e.要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值Bm.
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(1)在求小球在A点的速度v0时,甲同学的解法是:由于小球恰好到达B点,故在B点小球的速度为零,
1 |
2 |
v | 20 |
gR |
(2)在求小球由BFA回到A点的速度时,乙同学的解法是:由于回到A点时对轨道的压力为4mg,故4mg=
m
| ||
R |
gR |
(3)根据题中所描绘的物理过程,求小球由B经F回到A的过程中克服摩擦力所做的功.
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