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2.如图所示,间距为L=1m的两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻R.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直并良好接触.斜面上水平虚线PQ以下区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B=1T.现对a棒施以平行导轨斜向上的拉力,使它沿导轨匀速向上运动,此时放在导轨底端的b棒恰好能静止.当a棒运动到磁场的上边界PQ处时,撤去拉力,a棒将继续沿导轨向上运动一小段距离后再向下滑动,a棒滑离导轨底端前已达到稳定速度.已知a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R=1Ω,导轨电阻不计.a棒、b棒的质量分别为ma=0.4kg、mb=0.2kg,重力加速度为g=10m/s2.导轨底端与边界PQ的距离为d=1m.求:
(1)a棒在磁场中沿导轨向上匀速运动的速度大小v;
(2)a棒离开导轨底端时的速度大小v2
(3)a棒在磁场中下滑的过程中,电阻R上产生的焦耳热大小.

分析 (1)a向上运动的过程中b处于静止,由共点力平衡即可求出电路中的电流,然后结合电路的结构以及电动势的表达式即可求出a的速度;
(2)由安培力公式求出安培力,应用牛顿第二定律与平衡条件可以求出a向下匀速运动时的速度.
(3)应用能量守恒定律求出产生的热量.

解答 解:(1)a棒向上匀速运动时,b棒静止,对b棒有:mbgsinθ=BIbL
代入数据得:Ib=1A
a棒、b棒和定值电阻的阻值均为R=1Ω,流过a的电流是流过b的电流与流过R的电流的和,所以:Ia=2Ib=2A
电动势:E=${I}_{a}(R+\frac{R•R}{R+R})$
代入数据得:E=3V
又:E=BLv
得:v=$\frac{E}{IL}=\frac{3}{1×1}=3$m/s
(2)a棒往上运动离开PQ后,b棒滑离导轨,导轨中只有a棒与电阻R形成回路.a棒下滑离开导轨底端前达到稳定速度为v2
对a棒有:magsinθ=BIL
又:$I=\frac{{E}_{2}}{2R}$,E2=BLv2
解得:${v}_{2}=\frac{{m}_{a}gsinθ•2R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
代入数据得:v2=4m/s
(3)a棒往下滑刚进入磁场时的速度与向上离开PQ时的速度大小相等,即:
v1=v=3m/s,
a棒在磁场中下滑过程,根据能量守恒有:$\frac{1}{2}{m}_{a}{v}_{1}^{2}+{m}_{a}gdsinθ=\frac{1}{2}{m}_{a}{v}_{2}^{2}+Q$
代入数据解得:Q=0.6J
R上产生的焦耳热与棒上产生的焦耳热是相等的,${Q}_{R}=\frac{1}{2}Q$=0.3J
答:(1)a棒在磁场中沿导轨向上匀速运动的速度大小是3m/s;
(2)a棒离开导轨底端时的速度大小v2是4m/s;
(3)a棒在磁场中下滑的过程中,电阻R上产生的焦耳热大小是0.3J.

点评 本题是电磁感应与力学相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程是解题的关键,应用安培力公式、法拉第电磁感应定律、平衡条件、能量守恒定律可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于加速度,下列说法正确的是(  )
A.加速度越大,则速度一定越大
B.速度变化量越大,则加速度一定越大
C.当加速度与速度方向相同时,若加速度减小,则物体做减速运动
D.当加速度与速度方向相同时,若加速度减小,则物体做加速运动

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12.飞机降落在飞机场上,着地速度为50m/s.由于制动使飞机沿跑道作匀减速直线运动,加速度大小为5m/s2,则它在着地后12s内的位移是(  )
A.240mB.250mC.300mD.360m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示(俯视图),在竖直方向的磁感应强度为B=0.25T的匀强磁场中,金属框架MNPQ(框架电阻忽略不计)固定在水平面内,MN与PQ平行且足够长,MN与PQ相距d=$\frac{{\sqrt{3}}}{4}$m,MP与PQ夹角θ=60°,光滑均匀导体棒EF(垂直于PQ)在外力作用下以垂直于自身的速度v=2m/s向右匀速运动,导体棒在滑动过程中始终保持与框架良好接触,且导体棒每米的电阻为0.4Ω,经过P点瞬间作为计时起点.试求:
(1)电路中电流大小I与时间t的关系式;
(2)定量作出外力的功率P与时间t的函数图象,并由图象求出前4s内外力所做的总功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图,ab和cd为质量m=0.1kg、长度L=0.5m、电阻R=0.3Ω的两相同金属棒,ab放在半径分别为r1=0.5m和r2=1m的水平同心圆环导轨上,导轨处在磁感应强度为B=0.2T竖直向上的匀强磁场中;cd跨放在间距也为L=0.5m、倾角为θ=30°的光滑平行导轨上,导轨处于磁感应强度也为B=0.2T方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中.四条导轨由导线连接并与两导体棒组成闭合电路,除导体棒电阻外其余电阻均不计.ab在外力作用下沿圆环导轨匀速转动,使cd在倾斜导轨上保持静止.ab与两圆环导轨间的动摩擦因数均为0.5,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)从上向下看ab应沿顺时针还是逆时针方向转动?
(2)ab转动的角速度大小;
(3)作用在ab上的外力的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,一个质子以速度v垂直电场方向射入有界匀强电场中,它飞离电场区域时侧向位移为d1,如果改换使α粒子从同一位置以2v速度垂直电场方向射入,则它飞离有界电场时的侧向位移应为(  )
A.d2=d1B.d2=$\frac{{d}_{1}}{4}$C.d2=$\frac{{d}_{1}}{8}$D.d2=$\frac{{d}_{1}}{16}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度.给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是(  )
A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左
B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=$\frac{1}{2}$BLv0
C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$m$v_0^2$
D.从导体棒开始运动到最终位置的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=$\frac{1}{4}$m$v_0^2$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.如图所示,一个粒子质量为m、带电量为+Q,以初速度v0与水平面成45°角射向空间匀强电场区域,粒子恰做直线运动,则这匀强电场的强度最小值为$\frac{\sqrt{2}mg}{2q}$;方向是斜向左上方,与水平方向成45度角.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,电子由静止开始从A板向B板运动,到达B板的速度为v,保持两板间的电压不变,则(  ) 
A.当增大两板间的距离时,速度v增大
B.当减小两板间的距离时,速度v减小
C.当减小两板间的距离时,速度v不变
D.当减小两板间的距离时,电子在两板间运动的时间增大

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