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【題目】如圖所示,在同一水平面內的光滑平行金屬導軌MN與均處于豎直面內的半圓形光滑金屬軌道NP平滑連接,半圓軌道的半徑均為r0.5m,導軌間距L1m,水平導軌左側接有R的定值電阻,水平軌道的區域內有豎直向下的勻強磁場,磁場區域的寬度d1m.一質量為m0.2kg、電阻為R00.5Ω、長度為L1m的導體棒ab放置在水平導軌上距磁場左邊界s處,在與導體棒垂直、大小為2N的水平恒力F的作用下從靜止開始運動,導體棒運動過程中始終與導軌垂直并與導軌接觸良好,導體棒進入磁場后做勻速運動,當導體棒運動至時撤去F,結果導體棒恰好能運動到半圓形軌道的最高點.已知重力加速度g10m/s2,導軌電阻忽略不計.

(1)求勻強磁場的磁感應強度B的大小及s的大小;

(2)若導體棒運動到時撤去拉力,試判斷導體棒能不能運動到半圓軌道上.如果不能,說明理由;如果能,試再判斷導體棒沿半圓軌道運動時會不會脫離軌道.

(3)求在(2)問中最終電阻R上產生的焦耳熱.

【答案】(1)B=1Ts=1.25m (2),不會 (3)Q=1.98J

【解析】

(1)設金屬棒在磁場中勻速運動的速度為v1,則導體棒切割磁感線產生的電動勢:E=BLv1

回路電流:

根據力的平衡有:F=BIL

設金屬棒恰好能運動到半圓軌道的最高點時的速度大小為v2

根據牛頓第二定律有

根據機械能守恒定律有:

解得:B=1Tv1=5m/s

根據動能定理:

解得:s=1.25m

(2)若導體棒運動到時撤去拉力,物塊以v1=5m/s的速度進入磁場,假設物塊能穿過磁場區域,穿過磁場區域的速度大小為v3,根據動量定理有:

即:

求得:v3=3m/s,假設成立,導體棒能運動到半圓軌道上.

設導體棒在半圓軌道上運動時不會離開軌道,設導體棒在半圓軌道上上升的最大高度為h.

根據機械能守恒定律:

求得h=0.45m

由于hr,假設成立,即導體棒在半圓軌道上運動時不會離開半圓軌道.

(3)在(2)問中,根據機械能守恒可知,導體棒從圓弧軌道上下滑后,以大型為v4=3m/s的速度再次進入磁場,設導體棒向左床磁場后的速度大小為v5

根據動量定理有:

解得:v5=1m/s

整個過程根據能量守恒可知,回路中產生的焦耳熱:

則電阻R上產生的熱量

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,一根柔軟的彈性繩子右端固定,左端自由,ABCD……為繩子上的等間隔的點,點間間隔為50 cm,現用手拉著繩子的端點A使其上下振動,若A點開始向上振動,經0.1秒第一次到達最大位移,C點恰好開始振動,則

1)繩中形成的向右傳播的橫波速度為多大?

2)從A點開始振動,經多長時間J點第一次向下達到最大位移?

3)畫出當J點第一次向下達到最大位移時的波形圖象.

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A. 回路中有大小和方向作周期性變化的電流

B. 回路中電流大小恒定,且等于

C. 回路中電流方向不變,且從b導線流進燈泡,再從a導線流向旋轉的銅盤

D. 若將勻強磁場改為仍然垂直穿過銅盤的按正弦規律變化的磁場,不轉動銅盤,燈泡中也會有電流流過

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1)金屬棒ab沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大小am

2)金屬棒ab沿導軌向下運動的最大速度vm

3)金屬棒ab沿導軌向下運動過程中,電阻R上的最大電功率PR

4)若從金屬棒ab開始運動至達到最大速度過程中回路中產生的焦耳熱總共為3.75J,求金屬棒ab開始運動至達到最大速度過程中,金屬棒ab下滑位移的大小S及流過電阻R的總電荷量q

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A. B. C. D.

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【題目】如圖甲,R0為定值電阻,兩金屬圓環固定在同一絕緣平面內。左端連接在一周期為T0的正弦交流電源上,經二極管整流后,通過R0的電流i始終向左,其大小按圖乙所示規律變化。規定內圓環a端電勢高于b端時,間的電壓為uab正,下列uab-t圖像可能正確的是

i

i

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(1)此時彈簧的伸長量;

(2)繩子的彈力;

(3)將線突然燒斷瞬間AB兩球的加速度大小分別是多少。

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A. 乙開始運動時,兩物體相距20m

B. 在0--10s這段時間內,兩物體間的距離逐漸增大

C. 在10--25s這段時間內,兩物體間的距離逐漸變小

D. 兩物體在10s時相距最遠,在25s時相遇,且此時二者速度相同

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同步練習冊答案
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