精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,竖直平面内有间距l=40cm、足够长的平行直导轨,导轨上端连接一开关S.长度恰好等于导轨间距的导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,ab棒的电阻R=0.40Ω,质量m=0.20kg.导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直的水平匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.50T,方向垂直纸面向里.空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2
(1)当t0=0时ab棒由静止释放,t=1.0s时,闭合开关S0求:
①闭合开关S瞬间ab棒速度v的大小;
②当ab棒向下的加速度a=4.0m/s2时,其速度v′的大小;
(2)若ab棒由静止释放,经一段时间后闭合开关S,ab棒恰能沿导轨匀速下滑,求ab棒匀速下滑时电路中的电功率P.

分析 (1)①根据自由落体运动规律求出t=1.0s时ab棒的速度v.②根据牛顿第二定律和安培力与速度的关系式,求解棒的速度v′.
(2)ab棒沿导轨匀速下滑时,重力与安培力平衡,由此列式求解感应电流,再求电功率P.

解答 解:(1)①在t=1.0s时,金属棒的速度 v=gt=10m/s. 
②根据牛顿第二定律得:mg-F=ma
又F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R}$
联立得:v′=$\frac{m(g-a)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{0.2×(10-4)×0.4}{0.{5}^{2}×0.{4}^{2}}$=12m/s
(2)ab棒沿导轨匀速下滑时,有BIL=mg
得 I=$\frac{mg}{BL}$=$\frac{0.2×10}{0.5×0.4}$A=10A
故ab棒匀速下滑时电路中的电功率 P=I2R=102×0.4W=40W
答:
(1)①闭合开关S瞬间ab棒速度v的大小为10m/s;②当ab棒向下的加速度a=4.0m/s2时,其速度v′的大小为12m/s;
(2)ab棒匀速下滑时电路中的电功率P是40W.

点评 本题是电磁感应与力学知识的综合,其桥梁是安培力,这类问题往往安培力的分析和计算是关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.用油膜法估测分子的大小的实验步骤如下:
A.将v1 纯油酸加入酒精中,得到v2的油酸酒精溶液;
B.把配置好的油酸酒精溶液一滴一滴滴入量筒中,记下n滴的体积v3
C.向浅盘中倒入适量的水,并向水面均匀地撒入痱子粉;
D.把一滴酒精油酸溶液滴在水面上,待薄膜形态稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将油酸膜的形态画在玻璃板上;
E、把玻璃板放在方格纸上,计算出薄膜的面积为S;
根据以上数据回答下列问题:
(1)一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是$\frac{{v}_{3}{v}_{1}}{n{v}_{2}}$;
(2)油酸分子的直径是$\frac{{v}_{3}{v}_{1}}{n{v}_{2}S}$(用题中所给字母表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有(  )
A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B.在轨道Ⅱ上经过A的动能小于在轨道Ⅰ上经过A的动能
C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.晶体一定具有固定的熔点
B.晶体一定具有规则的几何外形
C.草叶上的露珠成球形是表面张力作用的结果
D.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,用硬质导线做成一个半径为r的圆环,圆环的电阻为R,ab为圆环的一条直径.在ab的左侧有磁感应强度B均匀减小的磁场,变化率$\frac{△B}{△t}$=k,磁场方向垂直圆环平面向里.求:
(1)感应电流的方向;
(2)感应电流的大小;
(3)图中a、b两点间的电压的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图甲、乙所示,两物体A、B在大小相同的外力F的作用下,分别水平向左和沿斜面向上匀速运动,关于物体A、B的受力,下列说法正确的是(  )
A.甲图中B对A的作用力大于乙图中B给A的作用力
B.甲、乙两图中的A受到的摩擦力方向都与外力F的方向相反
C.甲、乙两图中,B受到的摩擦力大小相等
D.乙图中物体B受6个力的作用

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,正方形线圈abcd(边长L=0.20m,线圈质量m1=0.10kg,电阻R=0.10Ω)通过绝缘不可伸长的细线、滑轮与质量m2=0.14kg的物体相连接,线圈上方的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,方向垂直线圈平面向里,磁场区域的宽度为h=L=0.20m,物体m1从某一位置开始静止释放,下降高度H时,ab恰好进入磁场并开始做匀速运动,试求:(不计一切摩擦和细线的质量,g取10m/s2
(1)线圈作匀速运动的速度大小.
(2)物体m2下降高度H.
(3)线圈穿过磁场产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,真空中竖直条形区域工存在垂直纸面向外的匀强磁场,条形区域Ⅱ存在水平向左的匀强电场,磁场和电场宽度均为L且足够长,图中虚线是磁场与电场的分界线.M、N为涂有荧光物质的竖直板,质子打在M、N板上被吸附而发出荧光.现有一束质子从A处以速度v连续不断地射入磁场,入射方向与M板成60.夹角且与纸面平行,已知质子质量为m,电量为q,不计质子重力和相互作用力,求:
(1)若质子垂直打在N板上,I区磁场的磁感应强度B1
(2)在第(1)问中,调节电场强度的大小,N板上的亮斑刚好消失时的场强E;
(3)若区域Ⅱ的电场强度E=$\frac{{m{v^2}}}{8qL}$,要使M板出现亮斑,I区磁场的最小磁感应强度B2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,间距为D=5cm的两平行光滑导轨EF、GH与水平面间的夹角θ=30°,一磁感应强度Bo=10T的匀强磁场垂直于轨道平面向下(图中未画出),两导轨间接有电阻R1=30Ω,R2=30Ω,并用导线与两平行金属板相连,导线上接有电阻R3=30Ω,两平行金属板A、B长l=8cm.两板间距离d=8cm,现在两导轨上放一金属棒ab,其质量为M=2kg,电阻r=10Ω,将其由静止释放,当达到匀速运动时,一个q=10-10C,质量m=10-20kg的带正电的粒子从R点沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度V0=2×106m/s,粒子飞出平行板电场后经过无场区域后,进入界面为MN、PQ间匀强磁场,从磁场的PQ边界出来后刚好打在中心线上离PQ边界$\frac{4L}{3}$处的S点上,已知MN与平行板的右端相距为L,MN、PQ相距为L,且L=12cm(粒子重力不计)求:
(1)ab棒匀速运动时平行金属板A、B之间的电压U;
(2)粒子运动到MN时偏离中心线RO的距离为多少;
(3)画出粒子运动的轨迹,并求出磁感应强度B的大小.

查看答案和解析>>

同步练习册答案