1.如圖所示,兩根光滑金屬導軌平行放置在傾角為30°的斜面上,導軌寬度為L,導軌下端接有電阻R,兩導軌間存在一方向垂直于斜面向上、磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場.輕繩一端平行于斜面系在質(zhì)量為m的金屬棒上,另一端通過定滑輪豎直懸吊質(zhì)量為m0的小木塊.第一次將金屬棒從PQ位置由靜止釋放,發(fā)現(xiàn)金屬棒沿導軌下滑.第二次去掉輕繩,讓金屬棒從PQ位置由靜止釋放.已知兩次下滑過程中金屬棒始終與導軌接觸良好,且在金屬棒下滑至底端MN前,都已經(jīng)達到了平衡狀態(tài).導軌和金屬棒的電阻都忽略不計,已知$\frac{m}{{m}_{0}}$=4,$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\sqrt{gh}$(h為PQ位置與MN位置的高度差).求:
(1)金屬棒兩次運動到MN時的速度大小之比;
(2)金屬棒兩次運動到MN過程中,電阻R產(chǎn)生的熱量之比.

分析 (1)導體棒勻速運動時受力平衡,分別對兩種情況進行研究,由平衡條件和安培力公式列式,即可求得速度比.
(2)分別對兩過程進行分析,根據(jù)動能定理列式,聯(lián)立即可求得產(chǎn)生熱量之比,

解答 解:(1)第一次釋放金屬棒后達到了平衡狀態(tài)時,設(shè)金屬棒速度為v1,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:
E1=BLv1
根據(jù)閉合電路歐姆定律有:
I1=$\frac{{E}_{1}}{{R}_{1}}$
金屬棒受到的安培力為:
F=BI1L
金屬棒勻速運動時有:
mgsin30°=F+m0g
解得:v1=$\frac{(m-2{m}_{0})gR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$
第二次釋放金屬棒后達到了平衡狀態(tài)后,設(shè)金屬棒速度為v2,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:
E2=BLv2
根據(jù)閉合電路歐姆定律有:
I2=$\frac{{E}_{2}}{R}$
金屬棒受到的安培力為:F=BI2L
金屬棒勻速運動時有:mgsin30°=F
解得:v2=$\frac{mgR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$
所以有:$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{m-2{m}_{0}}{m}$=$\frac{1}{2}$
(2)第一次下滑至MN位置的過程中根據(jù)動能定理是:
mgh-m0g$\frac{h}{sin30°}$-W1=$\frac{1}{2}$(m+m0)v12
第二次下湍至MN位置的過程中根據(jù)動能定理得:
mgh-W2=$\frac{1}{2}$mv22
兩次運動過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量之比為:
$\frac{{Q}_{1}}{{Q}_{2}}$=$\frac{{W}_{1}}{{W}_{2}}$
聯(lián)立解得:
$\frac{{Q}_{1}}{{Q}_{2}}$=$\frac{59}{112}$
答:(1)金屬棒兩次運動到MN時的速度大小之比為1:2;
(2)金屬棒兩次運動到MN過程中,電阻R產(chǎn)生的熱量之比為59:112.

點評 本題是電磁感應(yīng)中的力學問題,關(guān)鍵要正確推導出安培力與速度的關(guān)系,由平衡條件解答;同時注意明確能量轉(zhuǎn)化規(guī)律,再根據(jù)動能定理列式即可求解產(chǎn)生熱量之比.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.物體做勻加速直線運動,其加速度的大小為2m/s2,那么,在任1秒內(nèi)(  )
A.物體的初速度一定比前1秒的末速度大2 m/s
B.物體的末速度一定比前1秒的初速度大2 m/s
C.物體的加速度一定等于物體速度的2倍
D.物體的末速度一定比初速度大2 m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.如圖所示,水平放置的光滑平行金屬導軌處于豎直向下的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B=1.0×10-2T,導軌間距L=2m,導軌左端串接一電阻為R=2Ω的燈泡,其它部分電阻均不計,金屬棒MN垂直于導軌,并與燈泡構(gòu)成一閉合電路,當金屬棒MN 在水平向右的恒力F作用下以v=10m/s的速度向右勻速運動時,求:
(1)流過金屬棒MN的感應(yīng)電流的方向如何?畫出等效電路圖;
(2)感應(yīng)電流的大。
(3)恒力F的大小和方向.

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9.如圖所示,MN、PQ為足夠長的平行導軌,間距L=0.5m.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°.NQ⊥MN,NQ間連接有一個R=3Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應(yīng)強度為B=1T.將一根質(zhì)量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,金屬棒的電阻r=2Ω,其余部分電阻不計.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,當金屬棒滑行至cd處時速度大小開始保持不變,cd 距離NQ為s=2m.試解答以下問題:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)金屬棒達到穩(wěn)定時的速度是多大?
(2)從靜止開始直到達到穩(wěn)定速度的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量是多少?
(3)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應(yīng)強度逐漸減小,可使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則t=1s時磁感應(yīng)強度應(yīng)為多大?

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16.甲、乙兩物體(均可視為質(zhì)點)從同一位置出發(fā),它們的運動速度-時間圖象如圖中實現(xiàn)(甲)和虛線(乙)所示.圖象上各點的坐標如下:A(5,5)、B(14,5)C(18,12)D(20,0)、E(22,-12).下列說法正確的是( 。
A.t=5s時甲追上了乙
B.t=20s時甲的加速度反向
C.在前22s內(nèi),甲的加速度最大為6m/s2
D.在前22s內(nèi),t=10s時甲追上乙

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6.如圖所示,在勻強磁場中有一傾斜的平行金屬導軌,導軌間距為L=0.2m,長為2d,d=0.5m,上半段d導軌光滑,下半段d導軌的動摩擦因素為μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,導軌平面與水平面的夾角為θ=30°.勻強磁場的磁感應(yīng)強度大小為B=5T,方向與導軌平面垂直.質(zhì)量為m=0.2kg的導體棒從導軌的頂端由靜止釋放,在粗糙的下半段一直做勻速運,導體棒始終與導軌垂直,接在兩導軌間的電阻為R=3Ω,導體棒的電阻為r=1Ω,其他部分的電阻均不計,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)導體棒到達軌道底端時的速度大。
(2)導體棒進入粗糙軌道前,通過電阻R上的電量q.

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13.如圖,固定在水平桌面上的光滑金屬導軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強磁場中,金屬桿ab與導軌接觸良好.在兩根導軌的端點d、e之間連接一電阻,其它部分電阻忽略不計.現(xiàn)用一水平向右的恒力F作用在金屬桿ab上,使金屬桿由靜止開始向右沿導軌滑動,滑動中桿ab始終垂直于導軌.金屬桿受到的安培力用F表示,則下列說法正確的是(  )
A.金屬桿ab做勻加速直線運動
B.金屬桿ab運動過程中回路中有順時針方向的電流
C.金屬桿ab所受到的F安先不斷增大,后保持不變
D.金屬桿ab克服安培力做功的功率與時間的平方成正比

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10.如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應(yīng)強度為B0=1T.將一根質(zhì)量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關(guān)系如圖乙所示,設(shè)金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:

(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ
(2)cd離NQ的距離s
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量
(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應(yīng)強度逐漸減小,為使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則磁感應(yīng)強度B應(yīng)怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關(guān)系式).

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11.2016年9月15日22時13分,“天宮二號”成功發(fā)射,經(jīng)多次軌道控制后,“天宮二號”調(diào)整至距地面393公里的預(yù)定軌道上,使其正式進入“天宮二號”與神舟十一號載人飛船的交會對接準備階段.設(shè)地球半徑為R=6400km,第一宇宙速度為v=7.9km/s,g=9.8m/s2,關(guān)于“天宮二號”的下列說法正確的是( 。
A.在預(yù)定軌道的運行速度一定大于第一宇宙速度v
B.進入預(yù)定軌道正常運行后艙中物體均處于失重狀態(tài)
C.可以作為同步通訊衛(wèi)星使用
D.在預(yù)定圓軌道上運行時每天圍繞地球轉(zhuǎn)動約15圈

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