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15.如图所示,光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻为r的金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其余电阻不计,磁感应强度为B0的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,当重物下降h时恰好达到稳定速度而匀速下降.运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,(忽略所有摩擦,重力加速度为g),求:
(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR

分析 (1)根据右手定则判断出电阻R中的感应电流方向.
(2)抓住金属杆平衡,结合拉力的大小,以及安培力公式求出重物匀速下降的速度大小.
(3)根据能量守恒定律求出电路中产生的总焦耳热,结合电阻的关系得出电阻R中产生的焦耳热.

解答 解:(1)根据与右手定则知,通过电阻R中的感应电流方向为Q→R→F.
(2)当重物匀速下降时,对金属杆分析,T-mg-FA=0,
T=3mg,${F}_{A}={B}_{0}IL=\frac{{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
解得v=$\frac{2mg(R+r)}{{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}}$.
(3)设电路中产生的总焦耳热为Q,根据能量守恒定律得,减小的重力势能等于增加的动能和焦耳热Q,
$3mgh-mgh=\frac{1}{2}(3m){v}^{2}+\frac{1}{2}m{v}^{2}+Q$,
电阻R中产生的焦耳热${Q}_{R}=\frac{R}{R+r}Q$=$\frac{2mghR}{R+r}-\frac{8{m}^{3}{g}^{2}(R+r)R}{{{B}_{0}}^{4}{L}^{4}}$.
答:(1)电阻R中的感应电流方向为Q→R→F;
(2)重物匀速下降的速度v为$\frac{2mg(R+r)}{{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}}$;
(3)重物从释放到下降h的过程中,电阻R中产生的焦耳热为$\frac{2mghR}{R+r}-\frac{8{m}^{3}{g}^{2}(R+r)R}{{{B}_{0}}^{4}{L}^{4}}$.

点评 本题是电磁感应与力学知识的综合,正确分析金属杆的受力情况和能量如何转化是关键.对于连接体,可以对整体分析,也可以隔离分析.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,静止在斜面上的物体受到的作用力有(  )     
A.重力、支持力
B.重力、支持力、摩擦力
C.重力、支持力、下滑力、摩擦力
D.重力、垂直斜面向下的力、下滑力、摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,水平地面上方有一高度为H、界面分别为PQ、MN的匀强磁场,磁感应强度为B.矩形导线框abcd在磁场上方某一高度处,导线框ab边长为l1,bd边长为l2,导线框的质量为m,电阻为R.磁场方向垂直于线框平面,磁场高度H>l2.线框从某高处由静止落下,当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为$\frac{3g}{5}$;当线框的cd边刚离开磁场时,线框的加速度方向向上、大小为$\frac{g}{5}$.运动过程中,线框平面位于竖直平面内,上、下两边始终平行PQ.空气阻力不计,重力加速度为g.求:
(1)线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度h;
(2)cd边刚离开磁场时,电势差Ucd
(3)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场过程中,线框产生的焦耳热Q;
(4)从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场的过程中,通过线框导线某一横截面的电荷量q.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.材料、粗细相同,长度不同的电阻丝做成ab、cd二种形式的导线,先后放在电阻可忽略的光滑金属导轨上,并与磁场垂直,如图所示,匀强磁场方向垂直导轨平面,外力使导线水平向右做匀速运动,且每次外力F所做的功的功率相同,则(  )
A.ab运动的速虔较大B.cd受到的外力较小
C.它们毎秒产生的热量相同D.它们产生的感应电动势相同

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,abcd为质量M=2kg的U形金属导轨(导轨足够长且电阻不计),放在足够长的倾角θ=370的固定绝缘斜面上,另有一根质量m=1.5kg截面为矩形的金属棒PQ平行于bc放在导轨上,PQ恰好能靠着绝缘的垂直于斜面固定的光滑立柱ef,导轨和金属棒都处于匀强磁场中,磁场以O O′为界,O O′上方磁场方向垂直于斜面向上,下方磁场方向沿斜面向上,磁感应强度大小都为S=1T,导轨bc段长度L=1m,金属棒PQ单位长度的电阻r0=0.5Ω/m,金属棒与导轨始终接触良好,且整个过程中金属棒不会在导轨上滚动,已知金属棒与导轨间、导轨与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.75,现用F=52N的力垂直bc沿斜面向上从静止开始拉动导轨,求:

(1)当导轨沿斜面向上运动的速度v=1m/s时,PQ上的电流大小和方向;
(2)当导轨沿斜面向上运动的速度v=1m/s时,PQ和bc所受安培力;
(3)导轨所能达到的最大速度vm(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.如图所示,在《研究平抛物体的运动》的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=1×10-3m.若小球在平抛运动作图中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=$2\sqrt{gl}$(用l、g表示),其值是0.2m/s(取g=10m/s2),小球在b点的速率是0.25m/s.

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7.用如图所示的装置研究平抛运动,用小锤打击弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落.A、B两球同时开始运动,观察到两球同时落地(填“同时”或“不同时”);改变打击的力度,重复这个实验,观察到两球同时落地(填“同时”或“不同时”).该实验说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动.

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4.“嫦娥五号”将于2017年11月由我国目前推力最大的长征五号运载火箭从中国文昌航天发射场进行发射.“嫦娥五号”由地月转移轨道到环月轨道飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,“嫦娥五号”从地月转移轨道到圆轨道,再到椭圆轨道.则下列说法正确的是(  )
A.“嫦娥五号”由轨道1进人轨道2需要在P点处减速
B.“嫦娥五号”在轨道1经过P点的加速度一定大于在轨道2经过P点的加速度
C.“嫦娥五号”在轨道1的周期一定大于在轨道2的周期
D.“嫦娥五号”返回地球由轨道1到地月转移轨道必须加速

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某同学采用图1所示的装置探究质量不变时,小车的加速度与所受合力外的关系.保持小车质量不变,用砂桶和砂的重力充当小车所受合力F:测量并计算打点计时器打出的纸带,算出加速度a.分别以合力F和加速度a作为横轴和纵轴,建立坐标系.根据实验得到的数据描出图2所示的数据点,结果发现利用这些点作出的图线跟教材中的结论有两处不完全一致.

该同学列举产生这种结果的可能原因如下:
A.在平衡摩擦力时将木板固定有打点器的一端垫得过高;
B.没有平衡摩擦力或者在平衡摩擦力时将木板固定有打点器的一端垫得过低;
C.测量小车加速度时的偶然误差过大;
D.砂桶和砂的质量过大,不满足砂桶和砂的质量远小于小车质量的实验条件.
通过进一步分析,你认为比较合理的原因可能是A和C. (填序号)

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