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(12分)足夠長的平行金屬導軌MN和PK表面粗糙,與水平面之間的夾角為α,間距為L。垂直于導軌平面向上的勻強磁場的磁感應強度為B,MP間接有阻值為R的電阻,質量為m的金屬桿ab垂直導軌放置,其他電阻不計。如圖所示,用恒力F沿導軌平面向下拉金屬桿ab,使金屬桿由靜止開始運動,桿運動的最大速度為vm,t s末金屬桿的速度為v1,,前t s內金屬桿的位移為x,(重力加速度為g)求:

(1)金屬桿速度為v1時加速度的大小;
(2)整個系統在前t s內產生的熱量。

(1)(2)

解析試題分析:金屬桿運動過程中,沿斜面方向有自身重力沿斜面向下的分力,沿斜面向下的拉力F,沿斜面向上的摩擦力f和安培力BIL, 當桿運動的速度為時,為勻速運動


得到
當桿的速度為 v1 時,有

解得 
(2)t s 末金屬桿的速度為 v1,前 t s 內金屬桿的位移為 x 。
安培力做功全部轉化為電能發熱,根據動能定理有
所以焦耳熱
摩擦生熱
整個系統在前t s內產生的熱量
考點:電磁感應

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖(a)所示,有兩級光滑的絕緣平臺,高一級平臺距離絕緣板的中心O的高度為h,低一級平臺高度是高一級平臺高度的一半.絕緣板放在水平地面上,板與地面間的動摩擦因數為μ,一輕質彈簧一端連接在絕緣板的中心,另一端固定在墻面上。邊界GH左邊存在著正交的勻強電場和變化的磁場,電場強度為E,磁感應強度變化情況如圖(b)所示,磁感應強度大小均為B.有一質量為m、帶負電的小球從高一級平臺左邊緣以一定初速滑過平臺后在t=0時刻垂直于邊界GH進入復合場中,設小球剛進入復合場時磁場方向向外且為正值.小球做圓周運動至O點處恰好與絕緣板發生彈性碰撞,碰撞后小球立即垂直于邊界GH返回并滑上低一級平臺,絕緣板從C開始向右壓縮彈簧的最大距離為S到達D,求:

⑴ 磁場變化的周期T;
⑵ 小球從高一級平臺左邊緣滑出的初速度v;
⑶ 絕緣板的質量M;
⑷ 絕緣板壓縮彈簧具有的彈性勢能EP

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖為某同學設計的速度選擇裝置,兩根足夠長的光滑導軌/間距為L與水平方向成角,上端接滑動變阻器R,勻強磁場垂直導軌向上,金屬棒ab質量為垂直橫跨在導軌上。滑動變阻器R兩端連接水平放置的平行金屬板,極板間距為d,板長為2d,勻強磁場B垂直紙面向內。粒子源能發射沿水平方向不同速率的帶電粒子,粒子的質量為,電荷量為q,ab棒的電阻為r,滑動變阻器的最大阻值為2r,其余部分電阻不計,不計粒子重力。

(1)ab棒靜止未釋放時,某種粒子恰好打在上極板中點P上,該粒子帶何種電荷?該粒子的速度多大?
(2)調節變阻器使R=0.5r,然后釋放ab棒,求ab棒的最大速度?
(3)當ab棒釋放后達到最大速度時,若變阻器在范圍調節,總有粒子能勻速穿過平行金屬板,求這些粒子的速度范圍?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,傾角=30°、寬度L=1m的足夠長的U形平行光滑金屬導軌固定在磁感應強度B=1T、范圍充分大的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面斜向上.現用一平行導軌的牽引力F,牽引一根質量m=0.2kg、電阻R=1、垂直導軌的金屬棒ab,由靜止沿導軌向上移動(ab棒始終與導軌接觸良好且垂直,不計導軌電阻及一切摩擦)。問:

(1)若牽引力為恒力,且F=9N,求金屬棒達到的穩定速度v1
(2)若牽引力功率恒為72W,求金屬棒達到的穩定速度v2
(3)若金屬棒受向上拉力在斜面導軌上達到某一速度時,突然撤去力,此后金屬棒又前進了0.48m ,從撤力至棒速為0的過程中,金屬棒發熱1.12J。問撤力時棒速v3多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)中心均開有小孔的金屬板C、D與半徑為d的圓形單匝金屬線圈連接,圓形框內有垂直紙面的勻強磁場,大小隨時間變化的關系為B=kt(k未知且k>0),E、F為磁場邊界,且與C、D板平行。D板右方分布磁場大小均為B0,方向如圖所示的勻強磁場。區域Ⅰ的磁場寬度為d,區域Ⅱ的磁場寬度足夠。在C板小孔附近有質量為m、電量為q的負離子由靜止開始加速后,經D板小孔垂直進入磁場區域Ⅰ,不計離子重力。

(1)判斷圓形線框內的磁場方向;
(2)若離子從C板出發,運動一段時間后又恰能回到C板出發點,求離子在磁場中運動的總時間;
(3)若改變圓形框內的磁感強度變化率k,離子可從距D板小孔為2d的點穿過E邊界離開磁場,求圓形框內磁感強度的變化率k是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

光滑的平行金屬導軌長L=2 m,兩導軌間距d=0.5 m,軌道平面與水平面的夾角θ=30°,導軌上端接一阻值為R=0.6 Ω的電阻,軌道所在空間有垂直軌道平面向上的勻強磁場,磁場的磁感應強度B=1 T,如圖所示.有一質量m=0.5 kg、電阻r=0.4 Ω的金屬棒ab,放在導軌最上端,其余部分電阻不計.已知棒ab從軌道最上端由靜止開始下滑到最底端脫離軌道的過程中,電阻R上產生的熱量Q1=0.6 J,取g=10 m/s2,試求:
 
(1)當棒的速度v=2 m/s時,電阻R兩端的電壓;
(2)棒下滑到軌道最底端時速度的大小;
(3)棒下滑到軌道最底端時加速度a的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

下圖是某裝置的垂直截面圖,虛線A1A2是垂直截面與磁場區邊界面的交線,勻強磁場分布在A1A2的右側區域,磁感應強度B="0.4" T,方向垂直紙面向外,A1A2與垂直截面上的水平線夾角為45°。A1A2在左側,固定的薄板和等大的擋板均水平放置,它們與垂直截面交線分別為S1、S2,相距L="0.2" m。在薄板上P處開一小孔,P與A1A2線上點D的水平距離為L。在小孔處裝一個電子快門。起初快門開啟,一旦有帶正電微粒通過小孔,快門立即關閉,此后每隔T=3.0×10-3s開啟一此并瞬間關閉。從S1S2之間的某一位置水平發射一速度為v0的帶正電微粒,它經過磁場區域后入射到P處小孔。通過小孔的微粒與檔板發生碰撞而反彈,反彈速度大小是碰前的0.5倍。

(1)經過一次反彈直接從小孔射出的微粒,其初速度v0應為多少?
(2)求上述微粒從最初水平射入磁場到第二次離開磁場的時間。(忽略微粒所受重力影響,碰撞過程無電荷轉移。已知微粒的荷質比C/kg。只考慮紙面上帶電微粒的運動)

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(18分)如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為L=1m,導軌平面與水平面夾角α=30°,導軌電阻不計。磁感應強度為B1=2T的勻強磁場垂直導軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω。兩金屬導軌的上端連接右側電路,電路中通過導線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω,現閉合開關S并將金屬棒由靜止釋放,取g=10m/s2,求:

(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當金屬棒下滑達到穩定狀態時,整個電路消耗的電功率P為多少?
(3)當金屬棒穩定勻速下滑時,在水平放置的平行金屬間加一垂直于紙面向里的勻強磁場B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置處有一質量為m2=3×10-4kg、所帶電荷量為q=-1×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入兩板間,該液滴可視為質點。要使帶電粒子能從金屬板間射出,初速度v應滿足什么條件?

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

下列關于功率的說法中正確的是                             (     )

A.力對物體做的功多,力做功的功率就一定大
B.功率是描述力對物體做功快慢的物理量
C.從公式P=Fv可知,汽車發動機的額定功率可以隨車速的不斷增大而增大
D.當輪船航行時,如果牽引力與阻力相等,合外力為零,此時發動機的實際功率不為零

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同步練習冊答案
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