题目内容
【题目】如图所示,间距的平行导轨MNS、PQT处于磁感应强度大小均为的两个匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。长度均为L、质量均为、电阻均为的导体排ab、cd分别垂直放置于水平和倾斜导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计,导体棒ab通过两根跨过光滑定滑轮的绝缘细线分别与质量的物体C和导体棒cd相连,细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮的质量不计,已知倾斜导轨与水平面的夹角,水平导轨与导体棒ab间的动摩擦因数,重力加速度g取,,两导轨足够长,导体棒cd运动中始终不离开倾斜导轨。将物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落的高度,在这一运动过程中,求:
物体C的最大速度;
导体棒ab产生的焦耳热。
【答案】;
【解析】
设C达到的最大速度为,由法拉第电磁感应定律,回路的感应电动势为:
由欧姆定律得回路中的电流强度为:
金属导体棒ab、cd受到的安培力为:
设连接金属导体棒ab与cd的细线中张力为,连接金属导体棒ab与物体C的细线中张力为,导体棒ab、cd及物体C的受力如图:
由平衡条件得:
由可解得:。
系统在该过程中产生的内能为,由能的转化和守恒定律得:
运动过程中由于摩擦产生的内能为:
则这一过程电流产生的内能为:
又因为ab棒、cd棒的电阻相等,则由可得,电流通过ab棒产生的焦耳热为:。
【题目】为测定量程3V的电压表内阻(几千欧姆),某同学设计如图所示的电路。实验室提供如下器材:
滑动变阻器(0~5Ω,额定电流3A)
滑动变阻器(0~1kΩ,额定电流0.5A)
直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)
开关1个,导线若干。
实验步骤如下:
①调节电阻箱R阻值为0,将滑动变阻器的滑片移到最左端位置a,闭合开关S;
②调节滑动变阻器滑片P,使电压表示数;
③保持滑动变阻器滑片P的位置不变,多次调节电阻箱,记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值R;
④以为纵坐标,R为横坐标,作图线;
⑤通过图像的相关数据计算出电压表的内阻。
回答下列问题:
(1)实验中应选择滑动变阻器_________(填“”或“”)。
(2)在调节电阻箱过程中,滑动变阻器上aP两点间的电压基本不变,则与R的关系式为______(用题中给出的字母表示)
(3)实验得到的部分数据如表所示:
R/kΩ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | 2.00 | 1.49 | 1.18 | 1.00 | 0.82 | 0.72 | 0.67 |
0.50 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 1.22 | 1.39 | 1.49 |
根据表格数据在坐标纸上描点如图,请在图中画出的图像。由图像计算出电压表内阻=__________kΩ。(结果保留两位小数)