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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
如圖所示,兩根足夠長的光滑直金屬導軌MN、PQ平行固定在傾角θ=37°的絕緣斜面上,兩導軌間距L=1m,導軌的電阻可忽略.M、P兩點間接有阻值為R的電阻.一根質量m=1kg、電阻r=0.2Ω的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,與導軌垂直且接觸良好.整套裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下.自圖示位置起,桿ab受到大小為F=0.5v+2(式中v為桿ab運動的速度,力F的單位為N)、方向平行導軌沿斜面向下的拉力作用,由靜止開始運動,測得通過電阻R的電流隨時間均勻增大.g取10m/s2,sin37°=0.6.
(1)試判斷金屬桿ab在勻強磁場中做何種運動,并請寫出推理過程;
(2)求電阻R的阻值;
(3)已知金屬桿ab自靜止開始下滑x=1m的過程中,電阻R上產生的焦耳熱為Q1=0.8J,求該過程需要的時間t和拉力F做的功W.

【答案】分析:(1)根據閉合電路歐姆定律得到通過電阻R的電流與速度的關系,根據通過電阻R的電流隨時間均勻增大,分析速度如何變化,判斷金屬桿做何種運動.
(2)根據牛頓第二定律得到加速度與速度的表達式,由于勻加速運動,加速度與速度無關,求出加速度的大小,再求解R.
(3)由位移公式求出金屬桿ab自靜止開始下滑通過位移x=1m所需的時間t.電路中總的焦耳熱為Q=Q1,根據能量守恒定律求解拉力F做的功W.
解答:解:(1)通過R的電流I==,由題意,通過R的電流I隨時間均勻增大,則知桿ab的速度v隨時間均勻增大,桿的加速度為恒量,故金屬桿做勻加速運動.     
(2)桿所受的安培力大小為 FA=BIL=BL=
對桿,根據牛頓第二定律有:F+mgsinθ-FA=ma,
將F=0.5v+2代入得:2+mgsinθ+(0.5-)v=ma,
因勻加速運動的加速度a與v無關,
所以a==8m/s2,
0.5-=0,
得R=0.3Ω      
(3)由x=at2得,所需時間t==s=0.5s,此時ab桿的速度為v=at=4m/s                   
電路中總的焦耳熱為:Q=Q1=×0.8J=J
由能量守恒定律得:W+mgxsinθ=Q+mv2  
解得:W=J≈3.3J        
答:(1)金屬桿做勻加速運動.
(2)電阻R的阻值是0.3Ω.
(3)該過程需要的時間t是0.5s,拉力F做的功W是3.3J.
點評:本題首先根據電流與速度的關系,分析桿ab的運動情況,再根據牛頓第二定律推導出加速度與速度的表達式,根據勻加速運動加速度不變的特點,求出電阻,難度較大.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,兩根足夠長的光滑金屬導軌MN、PQ平行放置,導軌平面與水平面的夾角為θ,導軌的下端接有電阻.當導軌所在空間沒有磁場時,使導體棒ab以平行導軌平面的初速度v0沖上導軌平面,ab上升的最大高度為H;當導軌所在空間存在方向與導軌平面垂直的勻強磁場時,再次使ab以相同的初速度從同一位置沖上導軌平面,ab上升的最大高度為h.兩次運動中導體棒ab始終與兩導軌垂直且接觸良好.關于上述情景,下列說法中正確的是( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,兩根足夠長的平行光滑金屬導軌MN、PQ與水平面的夾角為α=30°,導軌電阻不計,導軌處在垂直導軌平面斜向上的有界勻強磁場中.兩根電阻都為R=2Ω、質量都為m=0.2kg的完全相同的細金屬棒ab和cd垂直導軌并排靠緊的放置在導軌上,與磁場上邊界距離為x=1.6m,有界勻強磁場寬度為3x=4.8m.先將金屬棒ab由靜止釋放,金屬棒ab剛進入磁場就恰好做勻速運動,此時立即由靜止釋放金屬棒cd,金屬棒cd在出磁場前已做勻速運動.兩金屬棒在下滑過程中與導軌接觸始終良好(取重力加速度g=10m/s2).求:
(1)金屬棒ab剛進入磁場時棒中電流I;
(2)金屬棒cd在磁場中運動的過程中通過回路某一截面的電量q;
(3)兩根金屬棒全部通過磁場的過程中回路產生的焦耳熱Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,兩根足夠長的固定平行金屬導軌位于同一水平面內,導軌間的距離為L,導軌上橫放著兩根導體棒ab和cd.設兩根導體棒的質量皆為m,電阻皆為R,導軌光滑且電阻不計,在整個導軌平面內都有豎直向上的勻強磁場,磁感強度為B.開始時ab和cd兩導體棒有方向相反的水平初速,初速大小分別為v0和2v0,求:
(1)從開始到最終穩定回路中產生的焦耳熱.
(2)當ab棒的速度大小變為
v04
,回路中消耗的電功率的可能值.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,兩根足夠長且平行的光滑金屬導軌與水平面成53°夾角固定放置,導軌間連接一阻值為6Ω的電阻R,導軌電阻忽略不計.在兩平行虛線m、n間有一與導軌所在平面垂直、磁感應強度為B的勻強磁場.導體棒a的質量為ma=0.4kg,電阻Ra=3Ω;導體棒b的質量為mb=0.1kg,電阻Rb=6Ω;它們分別垂直導軌放置并始終與導軌接觸良好.a、b從開始相距L0=0.5m處同時將它們由靜止開始釋放,運動過程中它們都能勻速穿過磁場區域,當b剛穿出磁場時,a正好進入磁場(g取10m/s2,不計a、b之間電流的相互作用).求:
(1)當a、b分別穿越磁場的過程中,通過R的電荷量之比;
(2)在穿越磁場的過程中,a、b兩導體棒勻速運動的速度大小之比;
(3)磁場區域沿導軌方向的寬度d為多大;
(4)在整個過程中,產生的總焦耳熱.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?湖南模擬)如圖所示,兩根足夠長的光滑平行金屬導軌相距為l=0.5m,導軌平面與水平面間的夾角θ=30°,整個導軌平面處于勻強磁場中,磁場的磁感應強度大小B=0.4T,方向垂直導軌平面,在導軌上垂直導軌放置兩金屬棒ab和cd,長度均為0 5m,cd棒的質量m=0.2kg、電阻R=0.2Ω,不計ab棒和金屬導軌的電阻,兩棒與金屬導軌接觸良好且可沿導軌自由滑動.現ab棒在外力作用下,始終以恒定速度v=1.5m/s沿著導軌向上滑動,cd棒則由靜止釋放,g取10m/s2.求:
(1)剛釋放cd棒時cd棒所受合力的大小和方向;
(2)閉合回路中的最大電流和金屬棒cd的最終速度.

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同步練習冊答案
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