【题目】如图所示(a),在倾角为30°的斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=60,CD=DE=EF=FG=AB/2=L,一根质量为m的导体棒AB在电机的牵引下,以恒定的速度v0沿OH方向从斜面底部开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端,AB⊥OH,金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料、横截面积均相同,单位长度电阻为r,O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中。求:
(1)导体棒在导轨上滑行时电路中的电流的大小;
(2)导体棒运动到DF位置时AB两端的电压;
(3)将导体棒从低端拉到顶端电机对外做的功;
(4)若AB到顶端后,控制电机的功率,使导体棒AB沿斜面向下从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小始终为a,一直滑到斜面底端,则此过程中电机提供的牵引力随时间如何变化?(运动过程中AB棒的合力始终沿斜面向下)。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】试题分析:导体棒在导轨上滑行时,根据感应电动势公式得出电动势与有效长度的关系,由题意得到电阻与有效长度的关系,根据欧姆定律得到导体棒在导轨DEF上滑动时电路中电流的大小;AB两端的电压等于AD、DF、FB三段感应电动势之和。AD、FB两段电压等于感应电动势,DF段根据电压分配求出;根据功能关系可知,导体棒从底端拉到斜面顶端过程电机对杆做的功等于导体棒增加的重力势能与电路产生的热量之和,AB棒在DEF上滑动时产生的电热Q1,数值上等于克服安培力做的功;分三段讨论牵引力随时间的变化情况:CDEF导轨上、DEF导轨上和OE段.导体棒做匀加速运动,加速度为a.根据牛顿第二定律、运动学公式及各段感应电流、安培力的表达式结合得到牵引力随时间的变化情况。
(1)导体棒在导轨上匀速滑行时,设AB棒等效切割长度为l,则
导体棒在导轨上E=BLv0
回路总电阻为R总=3Lr
则感应电流为:
联立解得:
AB棒滑到DF处时,AB两端的电压UBA=UDA+UFD+UBF
又有:UDA+UBF=BLv0
可得:
则有:
(3)导体棒从低端拉到顶端电机做的功:
增加的重力势能
AB棒在DEF轨道上滑动时产生的热量 ,此过程中,电流I不变,所以F安∝S,故
AB棒在CDEF导轨上滑动时产生的热量,电流不变,电阻不变,所以
所以:
(4)分三段讨论牵引力随时间的变化情况
Ⅰ:CDEF导轨上运动牵引力为F1,根据牛顿第二定律:
其中: , ,
联立可得:
Ⅱ:DEF导轨上运动牵引力为F2,则
, ,
位移为:
所以
Ⅲ:OE段运动牵引力F3,不随时间变化,则
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【题目】从离地H高处自由下落小球a,同时在它正下方H处以速度V0竖直上抛另一小球b,不计空气阻力,有:( )
(1)若V0>,小球b在上升过程中与a球相遇
(2)若V0<,小球b在下落过程中肯定与a球相遇
(3)若V0=,小球b和a不会在空中相遇
(4)若V0=,两球在空中相遇时b球速度为零。
A. 只有(2)是正确的
B. (1)(2)(3)是正确的
C. (1)(3)(4)正确的
D. (2)(4)是正确的
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【题目】2017年4月27日晚,天舟一号货运飞船和天宫二号空间实验室的组合体,在距地面393公里的太空轨道,在高速飞行中点滴不漏地完成了推进剂补加,完成了“太空加油”任务,全国上下为之振奋.如图1所示,假设发射飞船的火箭,某段时间内由地面竖直向上运动,该段时间内其竖直方向上的v﹣t图象可简化为如图所示,由图象可知( )
A. 时间内火箭的加速度小于时间内火箭的加速度
B. 在时间内火箭上升, 时间内火箭下落
C. 时刻火箭离地面最远
D. 时刻火箭回到地面
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【题目】木块A、B分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2 cm,弹簧的劲度系数为400 N/m.A、B、弹簧组成的系统置于水平地面上静止不动.现用F=1 N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,求力F作用后木块A、B所受摩擦力的大小.(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
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【题目】空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力共同作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C为运动的最低点.不计重力,则( )
A.该离子带负电
B.A,B两点位于同一高度
C.C点时离子速度最小
D.离子到达B点后,将沿原曲线返回A点
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【题目】电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是( )
A.只将轨道长度L变为原来的2倍
B.只将电流I增加至原来的2倍
C.只将弹体质量减至原来的一半
D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变
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【题目】如图所示,A为电解槽,M为电动机,N为电炉子,恒定电压U=12V,电解槽内阻rA=2Ω,当K1闭合,K2、K3断开时,电流表示数6A;当K2闭合,K1、K3断开时,电流表示数5A,且电动机输出功率为35W;当K3闭合,K1、K2断开时,电流表示数为4A。求:
(1)电炉子的电阻及发热功率各多大?
(2)电动机的内阻是多少?
(3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少?
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【题目】在光滑绝缘的水平面上,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B.A球的带电量为+2q,B球的带电量为-3q,组成一带电系统,如图所示,虚线MP为AB两球连线的垂直平分线,虚线NQ与MP平行且相距4L.最初A和B分别静止于虚线MP的两侧,距MP的距离均为L,且A球距虚线NQ的距离为3L,若视小球为质点,不计轻杆的质量,在虚线MP,NQ间加上水平向右的匀强电场E后,求:
(1)B球刚进入电场时,带电系统的速度大小;
(2)带电系统从开始运动到速度第一次为零所需时间以及B球电势能的变化量。
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【题目】在远距离输电中,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,那么( )
A.输电线路上损失的电压与输送电流成正比
B.输电的电压越高,输电线路上损失的电压越大
C.输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比
D.输电线路上损失的功率跟输电线的电流成正比
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