精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
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$v_0^2$

分析 根据右手定则判断出初始时刻感应电流的方向,再根据左手定则判断出安培力的方向;由E=BLv0和欧姆定律求解导体棒两端的电压;导体棒运动过程中,产生电能,根据功能关系分析导体棒开始运动后速度第一次为零时系统的弹性势能;根据能量守恒求解在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热.

解答 解:A、导体棒开始运动的初始时刻,由右手定则判断可知:ab中产生的感应电流方向从a→b,由左手定则判断得知ab棒受到的安培力向左,故A正确.
B、导体棒开始运动的初始时刻,ab棒产生的感应电势为E=BLv0.由于r=R,所以导体棒两端的电压U=$\frac{1}{2}$E=$\frac{1}{2}$BLv0.故B正确.
C、由于导体棒运动过程中产生电能,所以导体棒开始运动后速度第一次为零时,根据能量守恒定律得知:系统的弹性势能小于$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$.故C错误.
D、金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热 Q=$\frac{1}{2}•$$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=$\frac{1}{4}m{v}_{0}^{2}$,故D正确.
故选:ABD

点评 弄清运动过程中能量如何转化,并应用能量转化和守恒定律分析解决问题是此题关键,当然右手定则和安培定则也熟练运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.现有A、B两列火车在同一轨道上同向行驶,A车在前,其速度v1=10m/s,B车在后,其速度v2=30m/s.因大雾能见度低,B车在距A车600m时才发现前方有A车,此时B车立即刹车作匀减速运动并同时上报调度中心,但B车要减速1 800m才能够停止.
(1)B车刹车后做匀减速运动的加速度大小是多少?
(2)A车不采取措施两车会不会相撞?(计算后说明)
(3)若B车刹车8s后,A车接到调度中心命令,立即以加速度a1=0.5m/s2加速前进,问能否避免事故?若能够避免则两车最近时相距多远?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.密立根用喷雾的方法获得了带电液滴,然后把这些带有不同电荷量和质量的液滴置于电场中,通过电场力和重力平衡的方法最终测得了带电液滴带的电荷量.某次测量中,他得到了如下数据,则可得出结论为:油滴所带电量是1.6×10-19C的整数倍.
液滴编号电荷量/C
16.41×10-19
29.70×10-19
31.6×10-19
44.82×10-19

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab间距离Lab=2cm,bc间距离Lbc=6cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角.一个所带电量q=-4×10-8C的负电荷从a点移到b点克服电场力做功Wab=8×10-6J.求:
(1)匀强电场的电场强度;
(2)电荷从b点移到c点,电场力所做的功;
(3)a、c两点间的电势差.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为$\frac{q}{m}$=1×105C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小v=3×104m/s,不计粒子重力.
(1)求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径.
(2)求t=$\frac{π}{2}$×10-4s时带电粒子的坐标.
(3)保持b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2,其磁感应强度为0.3T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.将硬导线中间一段折成半圆形,使其半径为R,让它在磁感应强度为B,方向如图所示的匀强磁场中绕轴MN匀速转动.导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有额定功率为P、电阻为r的小灯泡并正常发光.电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,则下列说法正确的是(  )
A.半圆形硬导线的角速度为$\frac{{\sqrt{2rP}}}{{{π^2}{R^2}B}}$
B.半圆形硬导线的角速度为$\frac{{\sqrt{rP}}}{{{π^2}{R^2}B}}$
C.线圈从图示位置转900通过小灯泡的电荷量为$\frac{{π{R^2}B}}{2r}$
D.线圈从图示位置转900过程中通过小灯泡的电荷量为0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.电学中有些仪器经常用到下述电子运动的物理原理.如图某一水平面内有一直角坐标系xoy,x=0和x=L=10cm的区间内有一沿x轴负方向的有理想边界的匀强电场.场强E1=1.0×104V/m,x=L和x=3L的区间内有一沿y轴负方向的有理想边界的匀强电场,场强E2=1.0×104V/m,一电子(为了计算简单,比荷取为$\frac{e}{m}$=2×1011C/kg)从直角坐标系xoy平面内的坐标原点O以很小的速度沿xoy平面进入匀强电场,计算时不计此速度.求:电子从O点进入到离开x=3L处的电场所需的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.汽车在平直的公路上以20m/s 的速度行驶,当汽车以4m/s2的加速度刹车时,刹车2s内与刹车6s内的位移之比为(  )
A.2:3B.3:4C.3:1D.16:25

查看答案和解析>>

同步练习册答案