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4.如图所示,两平行金属导轨之间的距离为L=0.6m,两导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ=37°,电阻R的阻值为1Ω(其余电阻不计),一质量为m=0.1kg的导体棒横放在导轨上,整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为B=0.5T,方向垂直导轨平面斜向上,已知导体棒与金属导轨间的动摩擦因数为μ=0.3,今由静止释放导体棒,当通过导体棒的电荷量为1.8C时,导体棒开始做匀速直线运动.已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒匀速运动的速度;
(2)求导体从静止开始到匀速过程中下滑的距离S.
(3)导体棒下滑s的过程中产生的电能.

分析 (1)当金属棒匀速直线运动时受力平衡,根据安培力与速度的关系式和平衡条件列式即可求解;
(2)根据法拉第定律、欧姆定律和电量的公式结合求解棒下滑的距离.
(3)根据能量守恒求解棒产生的电能.

解答 解:(1)设导体棒匀速运动的速度为v,根据平衡条件有
   mgsinθ=μmgcosθ+BIL
又 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$
联立解得  v=$\frac{mg(sinθ-μcosθ)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$=4m/s
(2)通过导体棒的电荷量为 q=$\overline{I}△t$
又 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$,$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$,△Φ=BLS
可得 q=$\frac{BLS}{R}$
则 S=$\frac{qR}{BL}$=6m
(3)导体棒下滑s的过程中产生的电能设为Q.
由能量守恒得
   Q=mgSsinθ-μmgScosθ-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 Q=1.36J
答:
(1)导体棒匀速运动的速度是4m/s;
(2)求导体从静止开始到匀速过程中下滑的距离S是6m.
(3)导体棒下滑s的过程中产生的电能是1.36J.

点评 本题的关键是会推导安培力的表达式感应电荷量的表达式,根据平衡条件和能量守恒研究电磁感应现象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图水平传送带向左匀速运行,一物体以初速度v0=6m/s从左端冲上,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2
(1)若传送带长20m,速度v=10m/s,求物块在传送带运动的时间和离开传送带时的速度.
(2)若传送带长8m,速度v=10m/s,求物块在离开传送带时的速度.
(3)若传送带长20m,速度v=4m/s,求物块在传送带上的运动时间.

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15.如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C,D为圆轨道的最低点和最高点),且∠BOC=θ=37°,圆轨道直径d为0.4m.可视为质点,质量m=0.1kg的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:

(1)刚好能通过圆轨道最高点D的高度H;
(2)若用压力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,求出压力F与高度H的关系式,并在图乙中绘制出二者的关系图象.
(3)通过计算判断是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点.

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12.如图所示,甲图是某学生测量“匀变速直线运动的加速度”的实验装置,由于实验中连接重物和木块的细线过长,所以当重物着地后,木块还会在木板上继续滑行.图乙所示纸带是重物着地后的一段打点纸带(注意图中任两个计数点间都有四个点没有标出).若打点计时器所用的交流电频率为 50Hz,则两个计数点间的时间间隔T=0.10s,木块的加速度a为-0.50m/s2,木块与木板间的动摩擦因数?=0.050.(g=10m/s2,忽略空气阻力以及纸带与打点计时器间的摩擦,保留两位有效数字)

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19.如图所示,小球在竖直向下的力F作用下,将竖直轻弹簧压缩.将力F撤去,小球将向上弹起并离开弹簧,直到速度为零时为止,则小球在上升过程中
①小球的动能先增大后减小        
②小球在离开弹簧时动能最大
③小球动能最大时弹性势能为零    
④小球动能减为零时,重力势能最大
以上说法中正确的是(  )
A.①③B.①④C.②③D.②④

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9.汽车发动机的额定功率为P=30KW,汽车质量m=2.0×103kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车重0.1倍,试问:
①汽车保持额定功率从静止起动后能达到的最大速度是多少?
②当汽车的速度为10m/s时,加速度为多大?

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16.下列说法正确的是(  )
A.由F=kx可知,在弹性限度内弹力F的大小与弹簧的弹性形变量x成正比
B.由k=$\frac{F}{x}$可知,劲度系数k与弹力F成正比,与弹簧的形变量x成反比
C.由μ=$\frac{F_f}{F_N}$可知,滑动摩擦系数μ与摩擦力Ff成正比,与正压力FN成反比
D.由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度E与电场力F成正比,与电荷量q成反比

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13.如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧竖直立于水平地面上,一带正电的小球在外力F的作用下静止于图示位置,小球与弹簧不连接,弹簧处于压缩状态.现撤去F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力、弹簧弹力对小球做功分别为W1、W2和W3,不计空气阻力,则上述过程中(  )
A.小球与弹簧组成的系统机械能守恒B.小球重力势能的变化为W1
C.小球动能的变化为W1+W2+W3D.小球机械能的变化为W1+W2+W3

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5.如图1,有一物体由O点以初速度v0沿水平面向右滑行,物质始终受到一个水平向左的恒力F,已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,其动能Ek随离开O点的距离s变化的图线如图2所示,则以下说法正确的是(  )
A.物体的质量为m=5kg
B.物体受到水平向左的恒力F=5N
C.物体与水平面间的摩擦力大小f=2N
D.由于摩擦力做负功,物体的机械能不断减小

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