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19.如图甲所示,宽L=0.5m、倾角θ=30°的金属长导轨上端安装有R=1Ω的电阻.在轨道之间存在垂直于轨道平面的磁场,磁感应强度B按图乙所示规律变化.一根质量m=0.1kg的金属杆垂直轨道放置,距离电阻x=1m.t=0时由静止释放,金属杆最终以υ=0.4m/s速度沿粗糙轨道向下匀速运动.除R外其余电阻均不计,滑动摩擦力等于最大静摩擦力.求:
(1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为多少?
(2)某时刻(t>0.5s)金属杆下滑速度为0.2m/s,此时的加速度多大?
(3)金属杆何时开始运动?

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由欧姆定律求电阻R中的电流,根据电功率计算公式求解电功率;
(2)导体棒最终以v=0.4m/s的速度匀速运动,根据受力平衡求出摩擦力,t>0.5s的某个时刻ab下滑速度为0.2m/s,由牛顿第二定律求出加速度;
(3)求解安培力的大小,分析金属杆的受力情况确定运动情况.

解答 (1)匀速时磁感应强度应无变化,B=1T
根据闭合电路的欧姆定律可得:I=$\frac{BLv}{R}$=$\frac{1×0.5×0.4}{1}$A=0.2A,
根据电功率计算公式可得:P=I2R=0.22×1W=0.04W;
(2)匀速时根据共点力的平衡可得:mgsin30°=FA+f,
而安培力为:FA=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}=\frac{{1}^{2}×0.{5}^{2}×0.4}{1}N=0.1N$,
所以解得摩擦力为:f=0.4N,
当速度v′为0.2m/s时,安培力为:F′A=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R}=\frac{{1}^{2}×0.{5}^{2}×0.2}{1}N=0.05N$,
根据牛顿第二定律可得:mgsin30°-F′A-f=ma′,
解得:a′=0.5m/s2
(3)由图b可知:释放瞬间磁场变化率k=1T/s,
感应电流为:I′=$\frac{E}{R}$=$\frac{kS}{R}$=$\frac{kLx}{R}$=$\frac{1×0.5×1}{1}A$=0.5A,
安培力为:F″A=I′LB=0.5×0.5×0.5N=0.125N,
由于f+F″A>mgsin30°,所以开始释放时金属杆无法下滑,在0.5s内,安培力不断增加,范围0.125-0.25N,所以在0.5s前金属杆无法运动.
金属杆在0.5s后感应电流消失的瞬间才开始下滑.
答:(1)当金属杆匀速运动时电阻R上的电功率为0.04W;
(2)某时刻(t>0.5s)金属杆下滑速度为0.2m/s,此时的加速度为0.5m/s2
(3)金属杆在0.5s后感应电流消失的瞬间才开始下滑.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于“亚洲一号”地球同步卫星,下说法正确的是(  )
A.它的运行速度一定等于7.9km/s
B.它可以经过北京的正上空,所以我国可以利用它进行电视转播
C.已知该卫星的质量为1.24t,若质量增加到2.48t,则其同步轨道半径不变
D.它距离地面的高度约为地球半径的5.6倍,它的向心加速度约为其下方地面上的物体重力加速度的$\frac{1}{(5.6)^{2}}$

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20.2016年9月15日,我国的空间实验室“天宫二号”在酒泉成功发射.9月16日,“天宫二号”在椭圆轨道Ⅰ的远地点A开始变轨,变轨后在圆轨道Ⅱ上运行,如图所示,A点离地面高度约为380km,地球同步卫星离地面高度约为36000km.若“天宫二号”变轨前后质量不变,则下列说法正确的是(  )
A.“天宫二号”在轨道Ⅱ上运行的周期一定大于24h
B.“天宫二号”在轨道Ⅰ上运行通过近地点B时速度最小
C.“天宫二号”在轨道Ⅰ上运行的周期可能大于在轨道Ⅱ上运行的周期
D.“天宫二号”在轨道Ⅰ上运行通过A点时的速度一定小于在轨道Ⅱ上运行通过A 点时速度

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,MN、PQ为两根足够长的水平放置的平行金属导轨,间距L=1m;整个空间以OO′为边界,左侧有垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1T,右侧有方向相同、磁感应强度大小B2=2T的匀强磁场.两根完全相同的导体棒a、b,质量均为m=0.1kg,与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.2,其在导轨间的电阻均为R=1Ω.开始时,a、b棒均静止在导轨上,现用平行于导轨的恒力F=0.8N向右拉b棒.假定a棒始终在OO′左侧运动,b棒始终在OO′右侧运动,除导体棒外其余电阻不计,滑动摩擦力和最大静摩擦力大小相等,g取10m/s2

(1)a棒开始滑动时,求b棒的速度大小;
(2)当b棒的加速度为1.5m/s2时,求a棒的加速度大小;
(3)已知经过足够长的时间后,b棒开始做匀加速运动,求该匀加速运动的加速度大小,并计算此时a棒中电流的热功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,MN、PQ是相互交叉成60°角的光滑金属导轨,O是它们的交点且接触良好.两导轨处在同一水平面内,并置于有理想边界的匀强磁场中(图中过O点的虚线为磁场的左边界,与∠MOQ的平分线垂直).磁感应强度大小B=$\sqrt{5}$T,方向与导轨平面垂直.质量m=0.1kg的导体棒ab与轻质绝缘弹簧(其轴线沿∠MOQ的平分线)右端栓接,平行磁场边界跨接在导轨上.t=0时刻,将棒ab运动到O点x0=0.6m处由静止释放,刚释放时棒的加速度a=60m/s2.已知棒ab运动到O点时弹簧处于原长,导轨和导体棒单位长度的电阻均为r=1Ω/m.弹簧始终处于弹性限度内,求:
(1)弹簧劲度系数k;
(2)导体棒ab在磁场中匀速运动时的速度大小;
(3)导体棒ab从第一次经过O点开始直到它静止的过程中,导体棒ab中产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO间接有阻值为R=2Ω的电阻,导轨相距L=1m,其间有竖直向下的匀强磁场,质量为m=0.1kg,电阻也为R=2Ω的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好.用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒定为P=1W,经过时间t导体棒CD达到最大速度v=10m/s.
(1)求出磁场磁感强度B的大小;
(2)若换用一恒力F拉动CD从静止开始运动,则导体棒CD达到最大速度为2v,求出恒力F的大小及当导体棒CD速度为v时棒的加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示.转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是(  )
A.笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由重力提供的
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C.若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距L=1m,一理想电流表和一电阻R=10Ω的电阻通过导线与两导轨相连,导轨之间存在着方向相反,高度均为h=5m的匀强磁场Ⅰ、Ⅱ,匀强磁场与导轨平面垂直.一质量为m=1kg,有效电阻也为R=10Ω的导体棒,从距磁场Ⅰ下方边界一定距离处,在F=20N的恒定外力作用下从静止开始竖直向上运动,导体棒在Ⅰ磁场中运动的过程中电流表的示数恒为1A,导体棒离开磁场Ⅱ前的一段时间内电流表的示数恒为2A,导体棒始终保持水平,不计导轨的电阻.(g=10m/s2)求:
(1)Ⅰ、Ⅱ两磁场的磁感应强度分别为多大;
(2)导体棒开始运动的位置到磁场Ⅰ下端的距离为多大?
(3)全过程中电阻R产生的热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.图是“验证机械能守恒定律”实验中打下的某一纸带示意图,其中O为起始点,A、B、C为某三个连续点.已知打点时间间隔T=0.02s,该同学用毫米刻度尺测量O点到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).已知打点计时器电源频率为50Hz,重锤质量为m,当地重力加速度g=9.80m/s2

(1)根据上述数据,当纸带打B点时,重锤(其质量为m=1Kg)重力势能比开始下落位置时的重力势能减少了1.242 J,这时它的动能是1.200 J.
(2)通过计算表明数值上△Ep大于△Ek(填“大于”“小于”或“等于”),这是因为由于物体下落过程中存在摩擦阻力.

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