如图1所示,一端封闭的两条平行光滑长导轨相距L,距左端L处的右侧一段被弯成半径为的四分之一圆弧,圆弧导轨的左、右两段处于高度相差
的水平面上。以弧形导轨的末端点O为坐标原点,水平向右为x轴正方向,建立Ox坐标轴。圆弧导轨所在区域无磁场;左段区域存在空间上均匀分布,但随时间t均匀变化的磁场B(t),如图2所示;右段区域存在磁感应强度大小不随时间变化,只沿x方向均匀变化的磁场B(x),如图3所示;磁场B(t)和B(x)的方向均竖直向上。在圆弧导轨最上端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,金属棒由静止开始下滑时左段磁场B(t)开始变化,金属棒与导轨始终接触良好,经过时间t0金属棒恰好滑到圆弧导轨底端。已知金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g.
(1)求金属棒在圆弧轨道上滑动过程中,回路中产生的感应电动势E;
(2)如果根据已知条件,金属棒能离开右段磁场B(x)区域,离开时的速度为v,求金属棒从开始滑动到离开右段磁场过程中产生的焦耳热Q;
(3)如果根据已知条件,金属棒滑行到x=x1位置时停下来,
a. 求金属棒在水平轨道上滑动过程中通过导体棒的电荷量q;
b. 通过计算,确定金属棒在全部运动过程中感应电流最大时的位置。
某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻。
①分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图15(a)和图15(b)所示,长度为
,直径为
。
②按图15(c)链接电路后,实验操作如下:
(a)将滑动变阻器
的阻值置于最处(填"大"或"小");将
拨向接点1,闭合
,调节
,使电流表示数为
;
(b)将电阻箱
的阻值调至最(填"大"或"小");将
拨向接点2;保持
不变,调节
,使电流表示数仍为
,此时
阻值为
;
③由此可知,圆柱体的电阻为
。
图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用部分器材已在图中给出,其中
为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;
为直流电源;
为电阻箱;
为电流表;
为开关。此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线。
(1)在图中画线连接成实验电路图。
(2)完成下列主要实验步骤中的填空
①按图接线。
②保持开关
断开,在托盘内加入适量细沙,使
处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量
。
③闭合开关
,调节
的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使
;然后读出,并用天平称出。
④用米尺测量。
(3)用测量的物理量和重力加速度
表示磁感应强度的大小,可以得出
=。
(4)判定磁感应强度方向的方法是:若,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里。
某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势
和内阻
,并探究电极间距对
和
的影响。实验器材如题图所示。
①测量
和
的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压
和流过电源的电流
,依据公式,利用测量数据作出
图像,得出
和
。②将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,请在上图中用笔画线代替导线连接电路。
③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的
图像如下图中(
)、(
)、(
)、(
)所示,由此可知:
在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势(填"增大""减小"或"不变"),电源内阻(填"增大""减小"或"不变")。
曲线(
)对应的电源电动势
=
,内阻
=
,当外电路总电阻为2500
时,该电源的输出功率
=
在"探究求合力的方法"实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤、
(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表
用作图法求得该弹簧的劲度系数k =N/m;
(2)某次实验中,弹簧的指针位置如图所示,其读数为N,同时利用(3)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50N,请在答题纸上画出这两个共点力的合力F合;
(3)由图得到F合=N。、
在"测定玻璃的折射率"实验中,某同学经正确操作插好了
枚大头针,如图甲所示。
(1)在图中画出完整的光路图;
(2)对你画出的光路图进行测量和计算,求得该玻璃砖的折射率
(保留
位有效数字);
(3)为了观察光在玻璃砖不同表面的折射现象,某同学做了二次实验,经正确操作插好了
枚大头针,如图乙所示。图中
和
是同一入射光线上的
枚大头针,其对应出射光线上的2枚大头针是
和(填"
"和"
")