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6.如图甲所示,质量为m的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,图中间距为d的两虚线和导轨围成一个矩形区域,区域内存在方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.导轨上端通过一个电流传感器A连接一个定值电阻,回路中定值电阻除外的其余电阻都可忽略不计.用一平行于导轨的恒定拉力拉着棒,使棒从距离磁场区域为d处由静止开始沿导轨向上运动,当棒运动至磁场区域上方某位置时撤去拉力.棒开始运动后,传感器记录到回路中的电流I随时间t变化的I-t图象如图乙所示.已知重力加速度为g,导轨足够长.求:

(1)拉力F的大小和匀强磁场的磁感应强度B的大小.
(2)定值电阻R的阻值.
(3)拉力F作用过程棒的位移x.

分析 (1)由图乙知,棒进入磁场运动过程,回路中电流均保持不变,说明棒在磁场中做匀速运动.研究棒在磁场中向下运动的过程,根据平衡条件和安培力公式结合求出磁感应强度B的大小.研究棒在磁场中向上运动的过程,根据平衡条件和安培力公式结合求拉力F的大小.
(2)棒开始运动直到进入磁场过程,运用动能定理列式得到棒进入磁场时的速度,再由欧姆定律求出电阻值.
(3)棒离开磁场后拉力作用的位移为(x-2d),从棒离开磁场到再次进入磁场过程,由动能定理得求出棒第二次在磁场中运动时的速度,再由欧姆定律列式,联立求出位移x.

解答 解:(1)棒进入磁场运动过程,回路中电流均保持不变,说明棒在磁场中做匀速运动,在磁场中向下运动过程,有:
mgsinθ=2BI0l…①
解得磁感应强度大小为:B=$\frac{mg}{4{I}_{0}l}$…②
在磁场中向上运动过程,有:F=mgsinθ+BI0l…③
解得拉力大小为:F=$\frac{3}{4}$mg…④
(2)棒开始运动直到进入磁场过程,由动能定理得:
(F-mgsinθ)d=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$…⑤
棒进入磁场后回路中的电流为:I0=$\frac{Bl{v}_{1}}{R}$…⑥
解得定值电阻的阻值为:R=$\frac{mg\sqrt{2gd}}{8{I}_{0}^{2}}$…⑦
(3)棒离开磁场后拉力作用的位移为(x-2d),从棒离开磁场到再次进入磁场过程,由动能定理得:
F(x-2d)=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$…⑧
棒第二次在磁场中运动过程回路中的电流为:2I0=$\frac{Bl{v}_{2}}{R}$…⑨
解得拉力F作用过程棒的位移为:x=3d…⑩
答:(1)拉力F的大小为$\frac{3}{4}$mg,匀强磁场的磁感应强度B的大小为$\frac{mg}{4{I}_{0}l}$.
(2)定值电阻R的阻值为$\frac{mg\sqrt{2gd}}{8{I}_{0}^{2}}$.
(3)拉力F作用过程棒的位移x为3d.

点评 解决本题的关键要读取图象中有效信息,正确分析棒的运动状态,运用力学的规律,如平衡条件和动能定理等处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.下列说法中正确的是(  )
A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大
B.物体的加速度越大,它的速度一定变化得越快
C.加速度方向保持不变,速度方向也保持不变
D.加速度大小不断变小,速度大小也不断变小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.(多选)如图所示,长为L的悬线固定在O点,在O点正下方$\frac{L}{2}$处有一钉子C,把悬线另一端的小球m拉到跟悬点O在同一水平面上无初速度释放,小球到悬点正下方时悬线碰到钉子的瞬间,小球的(  )
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14.如图所示,振幅、频率均相同的两列波相遇,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷.某时刻,M点处波峰与波峰相遇,下列说法中正确的是(  )
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B.P、N两质点始终处在平衡位置
C.随着时间的推移,质点M将沿波的传播方向向O点处移动
D.从该时刻起,经过二分之一周期,质点M将到达平衡位置

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,从P点平行直线MN射出的a、b两个带电粒子,它们从P点射出开始计时到第一次到达直线MN所用的时间相同,到达MN时速度方向与MN的夹角分别为60°和90°,不计重力以及粒子间的相互作用力,则两粒子速度大小之比va:vb为(  )
A.2:1B.3:2C.4:3D.$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,足够长的光滑金属导轨ab、cd平行放置且与水平面成θ=300角固定,间距为L=0.5m,电阻可忽略不计.阻值为R0的定值电阻与电阻箱并联接在两金属导轨的上端.整个装置处于磁感应强度大小为B=lT的匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直.现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放,金属棒下滑过程中始终与导轨接触良好.改变电阻箱的阻值R,可测得金属棒的最大速度vm,经多次测量得到$\frac{1}{v_m}-\frac{1}{R}$的关系图象如图乙所示(取g=l0m/s2).
(1)试求出金属棒的质量m和定值电阻R0的阻值;
(2)当电阻箱阻值R=2Ω时,金属棒的加速度为a=2.0m/s,求此时金属棒的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s后它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的是(  )
A.波沿x轴正方向传播,且波速为10m/s
B.波沿x轴负方向传播,且波速为10m/s
C.质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反
D.若某时刻N质点到达波谷处,则Q质点一定到达波峰处

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15.两根通电的长直导线平行放置,电流大小分别为I1和I2,电流的方向如图所示,在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四点,其中a、b在导线横截面连线的延长线上,c、d在导线横截面连线的垂直平分线上.则导线中的电流在这四点产生磁场的磁感应强度一定不为零的是(  )
A.a、b点B.b、c点C.c、d点D.a、d点

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16.一列简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔0.1m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,并立即开始向上振动,经过时间△t=0.3s,所选取的1-9号质点第一次出现如图乙所示的波形,则该波的(  )
A.周期为0.3 s,波长为0.8 mB.周期为0.2 s,波长为0.9 m
C.周期为0.2 s,波速为4 m/sD.周期为0.3 s,波速为2.67 m/s

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