精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图所示,光滑的金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨足够长,电阻不计,两轨间距为L,其左端连接一阻值为R的电阻.导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,一质量为m的金属棒,放置在导轨上,其电阻为r,某时刻一水平力F垂直作用在金属棒中点,金属棒从静止开始做匀加速直线运动,已知加速度大小为a,金属棒始终与导轨接触良好.
(1)从力F作用开始计时,请推导F与时间t关系式;
(2)F作用时间t0后撤去,求金属棒能继续滑行的距离S.

分析 (1)根据E=BLv、I=$\frac{E}{R+r}$、F=BIL得到安培力与速度的关系式.速度与时间的关系是v=at.再由牛顿第二定律推导F与t的关系即可;
(2)先求出撤去F时棒的速度.撤去外力后,根据动量定理得到速度变化量,再求和可求解.

解答 解:(1)设t时刻,电路中电流为I,对金属棒由:F-BIL=ma①
根据闭合电路欧姆定律可得BLv=I(R+r)②
金属棒速度v=at③
联立解得$F=\frac{{{B^2}{L^2}}}{R+r}at+ma$
(2)撤去F瞬间,金属棒速度v0=at0
在△t时间内,取金属棒速度方向为正方向.
由动量定理-ILB△t=m△v
两边求和$\sum{-ILB△t=m△v}=\sum{m△v}$
BLv=I(R+r)
联立可得$-\frac{{{B^2}{L^2}}}{r+R}\sum{vt}=-ma{t_0}$
即$S=\frac{{ma{t_0}(R+r)}}{{{B^2}{L^2}}}$
答:(1)从力F作用开始计时,请推导F与时间t关系式为$F=\frac{{{B^2}{L^2}}}{R+r}at+ma$;
(2)F作用时间t0后撤去,求金属棒能继续滑行的距离为$\frac{ma{t}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$.

点评 解决本题的关键:一、要熟练推导出安培力与速度的关系式.二、能运用微元法求解变减速运动的位移,其切入点是动量定理的运用.也可用牛顿第二定律和加速度的定义式.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合历史事实的是(  )
A.奥斯特发现了电磁感应现象B.牛顿总结出了行星运动的三大规律
C.开普勒发现了万有引力定律D.麦克斯韦预言了电磁波的存在

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,甲同学进行了如下操作:
A.用注射器吸收一滴已知浓度的油酸酒精溶液,把它滴入量筒中,记下一滴油酸溶液的体积
B.将痱子粉均匀地撒在装有水的浅盘里,用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,并形成稳定的油酸薄膜
C.将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描下油酸薄膜的形状
D.将玻璃板放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和油膜面积计算出油膜厚度,即油酸分子的大小
①以上操作步骤中,不恰当的是A;
②乙同学实验时,配置的油酸酒精溶液每104mL中有纯油酸6mL,他用注射器测得75滴这样的溶液为1mL,把1滴这样的溶液滴入盛水的浅盘里,把玻璃板盖在浅盘上并描画出油酸膜轮廓,图中正方形小方格的边长为1cm,油酸分子的大小约为7.3×10-10m.(结果保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入方向水平向右的加速电场E1,之后进入方向竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及粒子间相互作用,那么(  )
A.加速电场E1对三种粒子做功一样多B.偏转电场E2对三种粒子做功一样多
C.三种粒子一定打到屏上的同一位置D.三种粒子运动到屏上所用时间相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.4×100米接力跑是分道进行的,接棒者可以在接力区前10米内起跑,接力比赛时,运动员必须在20米的接力区内完成交接棒,否则成绩会被判定无效.如图所示,甲、乙两个运动员在直跑道上练习4×100m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度,乙从静止开始全力奔跑需跑出25m才能达到最大速度,这一过程可看作匀变速直线运动.现在甲持棒以最大速度向乙奔来,乙站在跑道上伺机全力奔出.
(1)若要求乙接棒时奔跑速度达到最大速度的80%,则乙在跑道上须奔出多少距离?
(2)若要求乙接棒时奔跑速度刚好达到最大速度,则乙应在甲距他多远时开始起跑?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.2016年11月1日广东珠海开幕的第十一届中国国际航空航天博览会上,空军“八一”飞行表演队的6架歼-10战斗机为现场数千名观众带来了一场震撼表演.某次飞行表演中,飞行员驾驶飞机在竖直面内做半径为R的圆周运动,在最高点时飞行员头朝下,已知飞行员质量为m、重力加速度为g;
(1)若飞行员在最高点座椅对他的弹力和飞机在地面上起飞前一样,求最高点的速度?
(2)若这位飞行员以(1)中的速度从最高点加速飞到最低点,且他在最低点能承受的最大竖直加速度为5g,求飞机在最低点的最大速度及这个过程中飞机对飞行员做的功?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.我国发射的“嫦娥三号”登月探侧器察近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行,然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探侧器自由下落.已知探侧器的质量约为1.3×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s2.则
(1)悬停时探测器受到的反冲作用力约为多少?
(2)此探侧器在着陆前的瞬间,速度大小约为多少?
(3)若已知地球第一宇宙速度为7.9×103m/s,则探测器在近月圆轨道上运行的线速度约为多少?(本题所有计算结果都保留2位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.在静电场中(  )
A.电场强度处处为零的区域内,电势也一定处处为零
B.电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同
C.电场中某一点的场强方向与放入检验电荷的正负有关
D.沿着电场强度的方向,电势总是不断降低的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及内阻r和R1的阻值,实验器材有:待测电源(电动势E,内阻r),待测电阻R1,电压表V(量程为3V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.

(1)先测电阻R1的阻值.
A.闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1
B.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2
C.则电阻R1的表达式为R1=$\frac{{U}_{2}-{U}_{1}}{{U}_{1}}$R0
(2)该同学已经测得电阻R1=3.0Ω,继续测电源电动势E和内阻r,其做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2.0V,电阻r=1.0Ω;
(3)利用如图(2)的方法所测得的电动势与真实值比较:E小于E(选填“大于”、“小于”、“等于”)

查看答案和解析>>

同步练习册答案