内容正文:
物理
(20260908)
一、单项单选题(共10小题,每题4分,共40分)
1. 三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是( )
A. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B. 蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C. 在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度
D. 蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
2. 下列关于原子和原子核的说法正确的是( )
A. β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B. 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化
C. 卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
D. 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
3. 下列有关光现象的说法正确的是( )
A. “激光测距雷达”利用激光测量很远目标的距离是应用了激光亮度高的特点
B. 光导纤维传递光信号是利用光的折射原理
C. 利用红光做单缝衍射实验时,单缝宽0.4mm时形成的中央亮条纹比单缝宽0.8mm时形成的中央亮条纹要窄
D. 光的偏振现象说明光是一种横波
4. 光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后( )
A. 频率减小 B. 波长减小 C. 动量减小 D. 速度减小
5. 图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠。下列说法正确的是( )
A. 逸出光电子的最大初动能为9.80eV
B. n=3跃迁到n=1放出的光子能量最小
C. 有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应
D. 用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态
6. 如图所示,密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变化到状态B。该过程中( )
A. 气体分子的数密度增大
B. 气体分子的平均动能增大
C. 单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小
D. 单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小
7. “玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为,则( )
A. 衰变方程中的X等于233 B. 的穿透能力比γ射线强
C. 比的比结合能小 D. 月夜的寒冷导致的半衰期变大
8. 从夸父逐日到羲和探日,中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021年10月,我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供,其中一种反应序列包含核反应:,下列说法正确的是( )
A. X是中子 B. 该反应有质量亏损
C. 比的质子数多 D. 该反应是裂变反应
9. 用甲、乙两种光照射某金属时都能产生光电效应。已知甲光的频率是乙光频率的2倍,则( )
A. 用甲光照射时该金属的逸出功一定比用乙光照射时的大
B. 用甲光照射时所逸出的光电子数目一定比用乙光照射时的更多
C. 甲光光子的能量可能小于用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能
D. 乙光光子的能量一定小于用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能
10. 如图所示,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴转动,穿过线圈的磁通量随时间按正弦规律变化的图像如图所示,线圈转动周期为,线圈产生的电动势的最大值为。则( )
A. 在时,线圈中产生的瞬时电流最大
B. 在时,线圈中的磁通量变化率最小
C. 线圈中电动势的瞬时值
D. 将线圈转速增大2倍,线圈中感应电动势的有效值增大2倍
二、多项选择题(共3小题,共12分)
11. 如图,理想变压器原线圈接在的交流电源上,副线圈匝数可通过滑片P来调节。当滑片P处于图示位置时,原、副线圈的匝数比,为了使图中“,”的灯泡能够正常发光,下列操作可行的是( )
A. 仅将滑片P向上滑动
B. 仅将滑片P向下滑动
C. 仅在副线圈电路中并联一个阻值为的电阻
D. 仅在副线圈电路中串联一个阻值为的电阻
12. 如图甲所示,我国航天员王亚平在天宫课堂上演示了微重力环境下的神奇现象。液体呈球状,往其中央注入空气,可以在液体球内部形成一个同心球形气泡。假设此液体球其内外半径之比为1∶3,由a、b、c三种颜色的光组成的细复色光束在过球心的平面内,从A点以的入射角射入球中,a、b、c三条折射光线如图乙所示,其中b光的折射光线刚好与液体球内壁相切。下列说法正确的是( )
A. 该液体材料对a光的折射率小于对c光的折射率
B. c光在液体球中的传播速度最大
C. 该液体材料对b光的折射率为
D. 若继续增大入射角i,b光可能因发生全反射而无法射出液体球
13. 如图所示是一列简谐横波在t=0时的波形图,此时P点沿y轴的正方向运动,已知波的传播速度为2m/s。则下列说法中正确的是( )
A. 波长为0.6m
B. 波沿x轴正方向传播
C. 经过Δt=0.4s质点P沿x轴移动0.8m
D. 经过任意时间质点Q和P的振动情况总是相同的
三、实验题(共1道小题,共4分)
14. 如图甲所示,螺旋测微器的读数为________;如图乙所示,20分度的游标卡尺的读数为________。
四、计算题(共4道小题,共44分)
15. 将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子P,另一人在地面控制另一根一端系在重物上的绳子Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量,重力加速度大小,当P绳与竖直方向的夹角时,Q绳与竖直方向的夹角
(1)求此时P、Q绳中拉力的大小;
(2)若开始竖直下降时重物距地面的高度,求在重物下降到地面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。
16. 如图所示,固定光滑曲面轨道在O点与光滑水平地面平滑连接,地面上静止放置一个表面光滑、质量为3m的斜面体C。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为2m的静止小物块B发生碰撞,碰撞后A、B立即粘连在一起向右运动(碰撞时间极短),平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的高度小于斜面体高度,重力加速度为g,求:
(1)A到达O点时的速度;
(2)A、B碰撞过程中损失的机械能;
(3)A和B沿C能上升的最大高度。
17. 如图所示装置中,区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场,电场强度为E,区域Ⅱ内有垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B.区域Ⅲ中有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度为2B.一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强磁场中.求:
(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径
(2)O、M间的距离
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间
18. 如图所示,两根平行金属导轨、相距为,金属导轨平面与水平面夹角为,导轨上端跨接一定值电阻,导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直且向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为。一质量为、长度为的导体棒垂直导轨放置在导轨上,且与导轨保持良好接触,导体棒的电阻忽略不计,与轨道和电阻所围的回路面积为,已知重力加速度大小为,求:
(1)假设金属导轨、是粗糙的,从某时刻开始,磁场以的规律发生变化,在时刻导体棒仍保持静止状态。求此时导体棒受到的安培力和摩擦力的大小;
(2)假设金属导轨、是光滑的,导体棒被锁定,解除锁定,导体棒向下滑动后,通过电阻的电流不再变化,求此过程中电阻上产生的热量。
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物理
(20260908)
一、单项单选题(共10小题,每题4分,共40分)
1. 三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是( )
A. 蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B. 蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C. 在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度
D. 蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
【答案】A
【解析】
【详解】AB.由于红光的频率小于蓝光的频率,则红光的波长大于蓝光的波长,根据
可知蓝光光子的能量大于红光光子的能量;根据
可知蓝光光子的动量大于红光光子的动量,故A正确,B错误;
C.由于红光的折射率小于蓝光,根据
可知在玻璃中传播时,蓝光的速度小于红光的速度,故C错误;
D.光从一种介质射入另一种介质中频率不变,故D错误。
故选A。
2. 下列关于原子和原子核的说法正确的是( )
A. β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B. 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化
C. 卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征
D. 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
【答案】B
【解析】
【详解】A.β衰变的本质是原子核内的中子转化为质子时释放出电子,对应核反应为
电子并非原子核的固有组成部分,故A错误;
B.玻尔理论的核心假设包括原子能量量子化(定态假设)、轨道量子化假设、跃迁假设,原子能量量子化是其假设之一,故B正确;
C.卢瑟福的核式结构模型仅解释了α粒子散射实验的现象,无法解释原子光谱的分立特征,该特征是由玻尔的量子化原子模型解释的,故C错误;
D.比结合能是原子核结合能与核子数的比值,比结合能越大表示原子核中的核子结合得越牢固,故D错误。
故选B。
3. 下列有关光现象的说法正确的是( )
A. “激光测距雷达”利用激光测量很远目标的距离是应用了激光亮度高的特点
B. 光导纤维传递光信号是利用光的折射原理
C. 利用红光做单缝衍射实验时,单缝宽0.4mm时形成的中央亮条纹比单缝宽0.8mm时形成的中央亮条纹要窄
D. 光的偏振现象说明光是一种横波
【答案】D
【解析】
【详解】A.“激光测距雷达”利用激光测量很远目标的距离是应用了激光平行度好,方向性好的特点,故A错误;
B.光导纤维传递光信号是利用光的全反射原理,故B错误;
C.利用红光做单缝衍射实验时,单缝宽0.4mm时形成的中央亮条纹比单缝宽0.8mm时形成的中央亮条纹要宽,故C错误;
D.光的偏振现象说明光是一种横波,故D正确。
故选D。
4. 光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后( )
A. 频率减小 B. 波长减小 C. 动量减小 D. 速度减小
【答案】B
【解析】
【详解】AB.根据可知光子的能量增加后,光子的频率增加,又根据
可知光子波长减小,故A错误,B正确;
CD.根据
可知光子的动量增加;根据光速不变原理可知,光子速度不变,故CD错误。
故选B。
5. 图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为2.29eV的金属钠。下列说法正确的是( )
A. 逸出光电子的最大初动能为9.80eV
B. n=3跃迁到n=1放出的光子能量最小
C. 有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应
D. 用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态
【答案】A
【解析】
【详解】A.大量氢原子处于 的激发态,跃迁时放出的光子中,从 跃迁到 的光子能量最大,能量为
根据光电效应方程
逸出光电子的最大初动能为 ,故A正确;
B.从 跃迁到 的能级差最大,根据
可知放出的光子能量最大,故B错误;
C.大量氢原子从 向低能级跃迁能放出 种频率的光子, 到释放的能量
到释放的能量
到释放的能量
其中只有2种频率的光子能量大于逸出功,能使金属钠产生光电效应,故C错误;
D.氢原子从 跃迁到 需要吸收的光子能量为
光子能量必须恰好等于能量差才能被吸收,所以不能发生跃迁,故D错误。
故选A。
6. 如图所示,密闭容器内一定质量的理想气体由状态A变化到状态B。该过程中( )
A. 气体分子的数密度增大
B. 气体分子的平均动能增大
C. 单位时间内气体分子对单位面积器壁的作用力减小
D. 单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数减小
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据
可得
则从A到B为等容线,即从A到B气体体积不变,则气体分子的数密度不变,选项A错误;
B.从A到B气体的温度升高,则气体分子的平均动能变大,则选项B正确;
C.从A到B气体的压强变大,气体分子的平均速率变大,则单位时间内气体分子对单位面积的器壁的碰撞力变大,选项C错误;
D.气体的分子密度不变,从A到B气体分子的平均速率变大,则单位时间内与单位面积器壁碰撞的气体分子数变大,选项D错误。
故选B。
7. “玉兔二号”装有核电池,不惧漫长寒冷的月夜。核电池将衰变释放的核能一部分转换成电能。的衰变方程为,则( )
A. 衰变方程中的X等于233 B. 的穿透能力比γ射线强
C. 比的比结合能小 D. 月夜的寒冷导致的半衰期变大
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据质量数和电荷数守恒可知,衰变方程为
即衰变方程中的X=234,故A错误;
B.是α粒子,穿透能力比γ射线弱,故B错误;
C.比结合能越大越稳定,由于衰变成为了,故比稳定,即比的比结合能小,故C正确;
D.半衰期由原子核本身决定的,与温度等外部因素无关,故D错误。
故选C。
8. 从夸父逐日到羲和探日,中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021年10月,我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供,其中一种反应序列包含核反应:,下列说法正确的是( )
A. X是中子 B. 该反应有质量亏损
C. 比的质子数多 D. 该反应是裂变反应
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据核反应过程满足质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为1,可知X是质子,故A错误;
BD.两个轻核结合成质量较大的核,核反应属于聚变反应,反应过程存在质量亏损,释放能量,故B正确,D错误;
C.与的质子数相同,均为2个质子,故C错误。
故选B。
9. 用甲、乙两种光照射某金属时都能产生光电效应。已知甲光的频率是乙光频率的2倍,则( )
A. 用甲光照射时该金属的逸出功一定比用乙光照射时的大
B. 用甲光照射时所逸出的光电子数目一定比用乙光照射时的更多
C. 甲光光子的能量可能小于用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能
D. 乙光光子的能量一定小于用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能
【答案】D
【解析】
【详解】A.金属的逸出功与金属本身有关,与光的频率无关,故A错误;
B.甲、乙两种光照射某金属时都能产生光电效应,逸出的光电子数目与光照的强度有关,与光照频率无关,故B错误;
C.根据光电效应方程有
则甲光光子的能量一定大于用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能,故C错误;
D.根据光电效应方程有
则用甲光照射该金属时所逸出的光电子的最大初动能
又有
则
故D正确。
故选D。
10. 如图所示,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴转动,穿过线圈的磁通量随时间按正弦规律变化的图像如图所示,线圈转动周期为,线圈产生的电动势的最大值为。则( )
A. 在时,线圈中产生的瞬时电流最大
B. 在时,线圈中的磁通量变化率最小
C. 线圈中电动势的瞬时值
D. 将线圈转速增大2倍,线圈中感应电动势的有效值增大2倍
【答案】D
【解析】
【详解】A.在时,线圈中磁通量最大,磁通量的变化率最小,则产生的瞬时电流为零,选项A错误;
B.在时,线圈中的磁通量最小,则磁通量的变化率最大,选项B错误;
C.t=0时刻磁通量为零,感应电动势最大,则线圈中电动势的瞬时值
选项C错误;
D.根据有效值为
可知,将线圈转速增大2倍,角速度增大2倍,则线圈中感应电动势的有效值增大2倍,选项D正确。
故选D。
二、多项选择题(共3小题,共12分)
11. 如图,理想变压器原线圈接在的交流电源上,副线圈匝数可通过滑片P来调节。当滑片P处于图示位置时,原、副线圈的匝数比,为了使图中“,”的灯泡能够正常发光,下列操作可行的是( )
A. 仅将滑片P向上滑动
B. 仅将滑片P向下滑动
C. 仅在副线圈电路中并联一个阻值为的电阻
D. 仅在副线圈电路中串联一个阻值为的电阻
【答案】BD
【解析】
【分析】
【详解】原线圈电压有效值
则次级电压有效值
则为了使图中“,”的灯泡能够正常发光,则需要减小次级电压,即仅将滑片P向下滑动;或者仅在副线圈电路中串联一个电阻,阻值为
故选BD。
12. 如图甲所示,我国航天员王亚平在天宫课堂上演示了微重力环境下的神奇现象。液体呈球状,往其中央注入空气,可以在液体球内部形成一个同心球形气泡。假设此液体球其内外半径之比为1∶3,由a、b、c三种颜色的光组成的细复色光束在过球心的平面内,从A点以的入射角射入球中,a、b、c三条折射光线如图乙所示,其中b光的折射光线刚好与液体球内壁相切。下列说法正确的是( )
A. 该液体材料对a光的折射率小于对c光的折射率
B. c光在液体球中的传播速度最大
C. 该液体材料对b光的折射率为
D. 若继续增大入射角i,b光可能因发生全反射而无法射出液体球
【答案】BC
【解析】
【详解】A.根据折射率的公式
可知,以相同的入射角射入球中时,a光的折射角较小,故其折射率较大,A错误;
B.以相同的入射角射入球中时,c光的折射角最大,折射率最小,故在液体球中传播的速度最大,B正确;
C.如图所示,可知b光线的折射角
故该液体对b光的折射率
C正确;
D.若继续增大入射角i,b光的折射角增大,光线远离同心球形气泡,光线从液体材料射出时的入射角与射入液体材料时的折射角大小相等,根据光的可逆性可知不会发生全反射,D错误。
故选BC。
13. 如图所示是一列简谐横波在t=0时的波形图,此时P点沿y轴的正方向运动,已知波的传播速度为2m/s。则下列说法中正确的是( )
A. 波长为0.6m
B. 波沿x轴正方向传播
C. 经过Δt=0.4s质点P沿x轴移动0.8m
D. 经过任意时间质点Q和P的振动情况总是相同的
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由图可知波长为0.4m,A错误;
B.由于此时P点沿y轴的正方向运动,根据“下坡向上”可知波沿x轴正方向传播,B正确;
C.P点只是在x轴上下振动,不会随波迁移,C错误;
D.由波形图可知,PQ相距整数个波长,所以振动情况总是相同,D正确。
故选BD。
三、实验题(共1道小题,共4分)
14. 如图甲所示,螺旋测微器的读数为________;如图乙所示,20分度的游标卡尺的读数为________。
【答案】 ①. 0.900 ②. 5.270
【解析】
【分析】
【详解】螺旋测微器的读数为;20分度的游标卡尺的读数为。
四、计算题(共4道小题,共44分)
15. 将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离。如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子P,另一人在地面控制另一根一端系在重物上的绳子Q,二人配合可使重物缓慢竖直下降。若重物的质量,重力加速度大小,当P绳与竖直方向的夹角时,Q绳与竖直方向的夹角
(1)求此时P、Q绳中拉力的大小;
(2)若开始竖直下降时重物距地面的高度,求在重物下降到地面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功。
【答案】(1),;(2)
【解析】
【详解】(1)重物下降的过程中受力平衡,设此时P、Q绳中拉力的大小分别为和,竖直方向
水平方向
联立代入数值得
,
(2)整个过程根据动能定理得
解得两根绳子拉力对重物做的总功为
【点睛】
16. 如图所示,固定光滑曲面轨道在O点与光滑水平地面平滑连接,地面上静止放置一个表面光滑、质量为3m的斜面体C。一质量为m的小物块A从高h处由静止开始沿轨道下滑,在O点与质量为2m的静止小物块B发生碰撞,碰撞后A、B立即粘连在一起向右运动(碰撞时间极短),平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的高度小于斜面体高度,重力加速度为g,求:
(1)A到达O点时的速度;
(2)A、B碰撞过程中损失的机械能;
(3)A和B沿C能上升的最大高度。
【答案】(1) ;(2);(3)
【解析】
【详解】(1)物块A运动到O点的过程,根据动能定理可知
解得
(2)当A、B发生碰撞根据动量守恒定律可知
解得
A、B碰撞过程中损失的机械能是
(3)将A、B、C看成一个整体,则系统在水平方向动量守恒,当A、B到达最高点时三者在水平方向速度相同,根据动量守恒定律可知
根据能量守恒定律可知
联立解得,A和B沿C能上升的最大高度为
17. 如图所示装置中,区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场,电场强度为E,区域Ⅱ内有垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为B.区域Ⅲ中有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度为2B.一质量为m、带电量为q的带负电粒子(不计重力)从左边界O点正上方的M点以速度v0水平射入电场,经水平分界线OP上的A点与OP成60°角射入Ⅱ区域的磁场,并垂直竖直边界CD进入Ⅲ区域的匀强磁场中.求:
(1)粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径
(2)O、M间的距离
(3)粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
【分析】(1)将粒子在A点的速度分解,即可求得粒子进入磁场时的速度;根据洛伦兹力提供向心力,即可求得粒子在Ⅱ区域匀强磁场中运动的轨道半径;
(2)粒子在匀强电场中做类平抛运动,将运动分解为沿电场方向和垂直于电场的方向,即可求得OM之间的距离;
(3)做出粒子运动的轨迹,确定粒子偏转的角度,然后根据t=T即可求出粒子从M点出发到第二次通过CD边界所经历的时间.
【详解】(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,设粒子过A点时速度为v,由类平抛规律知:
粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:Bqv=m
所以:
(2)设粒子在电场中运动时间为t1,加速度为a,
则有:qE=ma
v0tan60°=at1
即
O、M两点间的距离为:
(3)设粒子在Ⅱ区域磁场中运动时间为t2,则有:
则:
设粒子在Ⅲ区域磁场中运行时间为t3,同理:
则:
粒子从M点出发到第二次通过CD边界所用时间为:
t=t1+t2+t3=
【点睛】该题涉及带电粒子在电场中和磁场中的运动,带电粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,解题的关键是把握住解题的一般步骤和规律,画好运动的轨迹.
18. 如图所示,两根平行金属导轨、相距为,金属导轨平面与水平面夹角为,导轨上端跨接一定值电阻,导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直且向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为。一质量为、长度为的导体棒垂直导轨放置在导轨上,且与导轨保持良好接触,导体棒的电阻忽略不计,与轨道和电阻所围的回路面积为,已知重力加速度大小为,求:
(1)假设金属导轨、是粗糙的,从某时刻开始,磁场以的规律发生变化,在时刻导体棒仍保持静止状态。求此时导体棒受到的安培力和摩擦力的大小;
(2)假设金属导轨、是光滑的,导体棒被锁定,解除锁定,导体棒向下滑动后,通过电阻的电流不再变化,求此过程中电阻上产生的热量。
【答案】(1);;(2)
【解析】
【详解】(1)根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势
感应电流
安培力
由楞次定律可知,导体棒受安培力沿斜面向上,则此时的摩擦力大小
(2)当导体棒达到稳定状态时满足
其中
此过程好由能量关系可得
解得
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