精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=0.1kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.

分析 (1)由图b的斜率读出$\frac{△B}{△t}$,由法拉第电磁感应定律求出回路中感应电动势,由欧姆定律求解感应电流的大小,根据楞次定律判断感应电流的方向.
(2)t=3s后,ab棒做匀变速运动,位移s1=6.4m时,由公式v2-${v}_{0}^{2}$=2as求出速度大小,由安培力公式F=BIL和感应电动势公式E=BLv、欧姆定律求出安培力的大小,再由牛顿第二定律求解外力F.
(3)由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式结合求出3s后到撤去外力F时导体棒运动的位移s,再运动学公式和动能定理结合求解热量.

解答 解:(1)前3s内,根据图象可知,$\frac{△B}{△t}=\frac{0.2}{2}T/s=0.1T/s$,
I=$\frac{E}{R+r}$,E=$\frac{△BS}{△t}$,S=Ld,
联立解得:I=0.5A,
根据楞次定律可知,电路中的电流方向为a→b→P→M→a,
(2)设ab棒向右运动且位移x1=6.4m时,速度为v1,外力F方向水平向左,则
F+F+μmg=ma,
F=BIL,
E=BLv1
而${v}_{0}^{2}-{v}_{1}^{2}=2a{x}_{1}$
联立解得:F=0.1N,方向水平向左;
(3)前3s内通过电阻R的电量为:q1=I△t,
撤去外力前,棒发生位移x过程中通过电阻R的电量为q2,棒的速度为v2,则q2=q-q1
${q}_{2}=\frac{△Φ}{△t(R+r)}•△t$
△Φ=BLx,
${v}_{0}^{2}$-v22=2ax,
由能量守恒可得:$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}=2{Q}_{R}+μmg{x}_{2}$
联立各式并带入数据得:QR=0.25J.
答:(1)前3s内电路中感应电流的大小为0.5A,方向为a→b→P→M→a;
(2)ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F大小为0.1N,方向水平向左;
(3)撤去外力F后电阻R上产生的热量为0.25J.

点评 本题是电磁感应与电路、力学知识的综合,关键要正确分析导体棒的受力情况和能量转化的情况,熟练推导出安培力与速度的关系,感应电量与磁通量变化的关系,正确把握功和能的关系.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.水平的皮带传送装置中,O1为主动轮,O2为从动轮,皮带在匀速移动且不打滑,此时把一重10N的物体由静止放在皮带上的A点,若物体和皮带间的动摩擦因数μ=0.4,则下列说法正确的是(  )
A.刚放上时,物体受到向左的滑动摩擦力4N
B.物体达到相对静止前,物体向左运动,物体相对皮带向右运动
C.皮带上M点受到向下的静摩擦力
D.皮带上N点受到向上的静摩擦力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,A、B两球(均为质点),初始时均静止于地面上,现AB间隔△t=1s分别先后先做竖直上抛运动,初速度均为v0=40m/s.求:
(1)A、B两球何时相遇(g=10m/s2);
(2)A、B两球相遇时的离地高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图水平放置的上下平行金属板M、N相距d=0.2m,板间有竖直纸面向内的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,极板按如图所示的方式接入电路.足够长的、间距为L=1m的光滑平行金属导轨CD、EF水平放置,导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度也为B.电阻为r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置且与导轨接触良好.已知滑动变阻器的总阻值为R=4Ω,滑片P的位置位于变阻器的中点.有一个电荷量为q=+2.0×10-5C的带电小球,沿光滑斜面下滑后从两板中间左端沿中心线水平射入场区.(g=10m/s2
(1)小球从高H=0.45m处由静止开始下滑,到C点时速度v0多大?
(2)若金属棒ab静止,小球以初速度v0射入后,恰从两板间沿直线穿过,求小球的质量m=?
(3)当金属棒ab以速度v=1.5m/s的速度向左匀速运动时,试求:小球从多高的地方滑下时,小球恰能垂直的打在金属板M上.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,面积为S的矩形线圈共N匝,线圈总电阻为R,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中以竖直线OO′为轴,以角速度ω匀速旋转,图示位置C与纸面共面,位置A与位置C成45°角.线圈从位置A转过90°到达位置B的过程中,下列说法正确的是(  )
A.平均电动势为$\frac{{2\sqrt{2}}}{π}$NBSω
B.通过线圈某一截面的电量q=$\frac{{2\sqrt{2}NBS}}{R}$
C.在此转动过程中,外界对线圈做的总功大于$\frac{{{N^2}{B^2}{S^2}πω}}{4R}$
D.在此转动过程中,电流方向会发生改变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,两根电阻不计的相同平行金属直导轨竖直放置,轨道间距为2L,轨道上端接一定值电阻,阻值为R,下端固定在绝缘的水平面上,一轻质弹簧固定在地面上和两侧轨道距离相等,MNQP区域有垂直于导轨平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,将质量为m,电阻不计的金属杆ab套在轨道两侧,从距PQ为2L的位置由静止释放,由于两侧挤压杆滑动过程中受到的总摩擦力大小f=$\frac{1}{4}$mg,已知ab杆下滑过程中离开磁场前已经匀速,ab杆离开磁场后下滑到距MN为L时弹簧压缩到最短,然后反弹沿导轨向上运动到PQ时速度恰好为零.不计空气阻力,重力加速度为g,在上述过程中,求:
(1)ab杆向下刚进入磁场时的速度v0大小是多少?
(2)弹簧被压缩到最短时的弹性势能Ep是多少?
(3)ab杆向下运动的过程和向上运动的过程中电阻R所产生的热量之差△Q是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图甲所示一足够长阻值不计的光滑平行金属导轨MN、PQ之间的距离L=1.0cm,N、Q之间连接阻值R=1.0Ω的电阻,磁感应强度为B的磁场垂直导轨所在平面上,导轨平面与水平面的夹角为θ=30°.一质量m=0.20kg,阻值r=0.50Ω的金属棒垂直于导轨放置并用绝缘细线通过光滑的定滑轮与质量M=0.60kg的重物相连,细线与金属棒导轨平行.金属棒沿导轨向上滑行的速度v与时间t之间的关系如图乙所示,已知0~0.3s内通过金属棒的电荷量是0.3~0.6s内通过的电荷量的$\frac{2}{3}$,g=10m/s2,求:

(1)0~0.3s内棒通过的位移.
(2)金属棒在0~0.6s内产生的热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.质量m=0.1kg、带电量q=1.0×10-2C的粒子位于y轴(0,2a)处(a=0.2m),沿x轴正方向水平抛出,如图所示.在x轴正上方有宽度为a、方向沿x轴正方向、强度为E=100N/C的匀强电场区域.若带电粒子进入电场区域恰好作直线运动,重力加速度g=10m/s2.求带电粒子
(1)水平抛出时的初速度v0
(2)运动到x轴时所需要的时间;
(3)运动到x轴时的速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.在水平方向的匀强电场中,一不可伸长的不导电细丝一端连着一个质量为m、带正电小球,另一端固定在O点,将小球拉起直至细线与场强方向平行,然后无初速度释放,则小球沿圆弧做往复运动.已知小球摆到最低点的另一侧与竖直方向成的最大角度为θ=37°.求:
(1)电场力与重力之比是多少;
(2)小球经过最低点时细线对小球的拉力大小.

查看答案和解析>>

同步练习册答案