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20.如图甲,两根间距为L的金属轨道固定于水平面上,不计导轨电阻.一根质量为m、长为L、电阻为R的金属棒放于导轨上,与导轨闯的动摩擦因数为μ,导轨左端接有阻值为2R的电阻,在电阻两端接有电压传感器并与计算机相连,不计传感器对电路的影响.空间有,I段方向竖直向下、宽度为l1、间距为l2的匀强磁场,磁感应强度为B,且满足l1>l2.金属棒最初位于OO′处,与第一段磁场相距2l1

(1)若金属棒具有向右初速度v0,为使其保持v0一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一水平向右r拉力,求金属棒进入磁场前拉力F1的大小和进入磁场后拉力F2的大小
(2)在(1)的情况下,求金属棒从OO′开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力做功;
(3)若金属棒初速度为零,现对棒施以水平向右的恒定拉力F,使棒穿过各段磁场,计算机显示电压随时间做周期性变化如图乙.求从金属棒进入第一段磁场开始到金属棒刚离开第n段磁场的整个过程中导轨左端电阻上产生的热量Q.

分析 (1)金属棒在进入磁场前,不受安培力作用,匀速运动时,拉力与摩擦力平衡;在进入磁场后,金属棒切割磁感线,产生感应电流,匀速运动时,拉力与摩擦力、安培力平衡.根据平衡条件和电磁感应知识,可求出拉力.
(2)对金属棒从OO′开始运动到刚离开第 n 段磁场过程中,运用动能定理可求拉力做功.
(3)进入磁场前,拉力和摩擦力做功,根据动能定理,求出金属棒进入磁场时的速度.进入在磁场时,拉力、摩擦力和安培力做功,根据能量守恒定律求出热量.

解答 解:(1)金属棒匀速运动,则
进入磁场前,有  F1=μmg ①
进入磁场后,有  F2=μmg+F
金属棒所受的安培力 ${F_安}=BIL=\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{3R}$  ③
解得 ${F_2}=μmg+\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{3R}$
(2)对金属棒从OO′开始运动到刚离开第 n 段磁场过程中,据动能定理得
 $W-μmg[{({n+2}){l_1}+({n-1}){l_2}}]-\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{3R}•n{l_1}=0$ ④
解得     $W=μmg[{({n+2}){l_1}+({n-1}){l_2}}]+\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{3R}•n{l_1}$
(3)由乙图可知,从金属棒刚进第一个磁场到刚要进第二个磁场时速度相同,据动能定理得
 (F-μmg)(l1+l2)-W=0  ⑤
得 W=(F-μmg)(l1+l2
整个过程中电阻2R上产生的总热量为  $Q=n•\frac{2R}{3R}•{W_安}$  ⑥
解得   $Q=n•\frac{2}{3}({F-μmg})({{l_1}+{l_2}})$
答:
(1)金属棒进入磁场前拉力F1的大小为μmg,进入磁场后拉力F2的大小为μmg+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{3R}$;
(2)金属棒从OO′开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力所做的功为μmg[(n+2)l1+(n-1)l2]+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{3R}•n{l}_{1}$;
(3)整个过程中导轨左端电阻上产生的热量为$\frac{2}{3}$n(F-μmg)(l1+l2).

点评 本题分析受力是基础,关键从能量转化和守恒角度来求解,解题时要注意抓住使棒进入各磁场的速度都相同,以及通过每段磁场时电路中发热量均相同的条件.

练习册系列答案
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10.下列说法正确的是(  )
A.波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移
B.当波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小
C.肥皂泡呈现彩色条纹是光的折射现象造成的
D.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中光速相同
E.a、b两束光照射同一双缝干涉装置在屏上得到干涉图样中a的相邻亮条纹间距比b光的相邻亮条纹间距小,则可以判断水对a光的折射率比b光大

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11.太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Glicsc581”运行的行星“Gl-581c”却很值得我们期待.该行星的温度在0℃到40℃之间,质量是地球的6倍,直径是地球的1.5倍、公转周期为13个地球日.“Glicsc581”的质量是太阳质量的0.31倍.设该行星与地球均可视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则(  )
A.该行星的密度是地球密度的0.56倍
B.该行星与“Glicsc581”的距离是日地距离的$\sqrt{\frac{13}{365}}$倍
C.该行星的第一宇宙速度和地球上的第一宇宙速度相同
D.如果人到了该行星,其体重是地球上的2.67倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.甲、乙两球做匀速圆周运动,向心加速度a随半径r变化的关系图象如图所示,由图象可知(  )
A.甲球运动时,角速度大小为2 rad/sB.乙球运动时,线速度大小为6m/s
C.甲球运动时,线速度大小不变D.乙球运动时,角速度大小不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球的运动,下列说法可能的是(  )
A.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pb做离心运动
B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc做向心运动
C.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pb做离心运动
D.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pa做直线运动

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5.理想变压器的原线圈与电流表串联,副线圈接入电路的匝数可以通过触头Q调节,在副线圈输出端连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压U的交流电,如图所示,则(  )
A.Q位置不变,将P向上滑动,U′不变
B.Q位置不变,将P向上滑动,电流表的读数变大
C.P位置不变,将Q向上滑动,电流表的读数变大
D.P位置不变,将Q向上滑动,变压器的输入功率增大

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12.如图所示,某同学在做完“验证力的平行四边形定则”实验后,又用该实验的器材做了这样一个实验:先用两个弹簧秤甲和乙一起把橡皮条的结点拉到位置O,用手指按住结点,使它不能活动.再改变弹簧秤甲的方位,使弹簧秤甲的拉力的大小和方向都跟原来的不同.固定弹簧秤甲的位置,松开结点,于是结点便离开原来的位置O.试着改变弹簧秤乙的方位.来改变弹簧秤乙拉力的大小和方向,使结点回到原来的位置O.则弹簧秤乙的方位是(选填“是”或“不是”)惟一的.弹簧秤甲和乙后来的拉力的合力跟它们原来的拉力的合力的关系为相等.

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9.如图所示,A、B两点固定两个等量异种点电荷,O为AB中点,M、N为AB中垂线上的两点,且ON>OM,则(  )
A.M、N 两点的场强大小相等B.M、N 两点的场强方向相同
C.M点的电势比N点的电势高D.M点的电势比N点的电势低

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10.甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,关于以下四种情况下甲物体的向心加速度大于乙物体的是(  )
A.它们的线速度相等,乙的半径小
B.它们的周期相等,甲的半径小
C.它们的角速度相等,乙的线速度小
D.它们的线速度相等,在相同时间内甲与圆心连线扫过的角度比乙的小

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