精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,匀强磁场竖直向上穿过水平放置的金属框架,框架宽为L,右端接有电阻R,磁感应强度为B,电阻不计的金属棒以v0的初速度沿框架向左运动,测得棒在整个运动过程中,通过任一截面的电量为q,一根质量为m、电阻不计的金属棒以v0的初速度沿框架向左运动,棒与框架的动摩擦因数为μ,求:
(1)在图中R处的标出电流方向;
(2)求初始时刻的电流大小;
(3)滑动时间为多少?整个过程中产生热量为多少?

分析 (1)根据右手定则判断感应电流的方向.
(2)根据切割产生的感应电动势公式求出感应电动势,结合欧姆定律求出感应电流的大小.
(3)根据动量定理求解滑动的时间,由能的转化和守恒定律可求得R上产生的热量.

解答 解:(1)根据右手定则知,通过电阻R的电流方向为M指向P,如图所示.
(2)初始时刻,切割产生的感应电动势E=BLv0
则初始时刻的电流大小I=$\frac{E}{R}=\frac{BL{v}_{0}}{R}$.
(3)根据动量定理可得:-B$\overline{I}$Lt-μmgt=0-mv0
其中q=$\overline{I}t$,
所以解得t=$\frac{m{v}_{0}-qBL}{μmg}$;
根据能的转化和守恒定律,金属棒的动能的一部分克服摩擦力做功,一部分转化为电能,电能又转化为内能Q,即有$\frac{1}{2}$mv02=μmgx+Q,
根据电荷量的计算公式
解得Q=q=$\overline{I}t$可得:q=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLx}{R}$,
解得:x=$\frac{qR}{BL}$,
所以Q=$\frac{1}{2}$mv02-μmgx=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{μmgqR}{BL}$.
答:(1)在图中R处的标出电流方向为M指向P;
(2)初始时刻的电流大小为$\frac{BL{v}_{0}}{R}$;
(3)滑动时间为$\frac{m{v}_{0}-qBL}{μmg}$,整个过程中产生热量为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{μmgqR}{BL}$.

点评 对于安培力作用下导体棒的运动问题,如果涉及电荷量、求位移问题,常根据动量定理结合法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律列方程进行解答.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.质量为1.0×103kg的汽车,汽车发动机的额定输出功率为5.6×104W,沿倾角为30°的斜坡由静止开始从坡底向上运动,汽车在运动过程中所受摩擦阻力大小恒为2000N,开始时以a=1m/s2的加速度做匀加速运动(g=10m/s2).求:
(1)汽车做匀加速运动持续的时间t1
(2)汽车所能达到的最大速率;
(3)若斜坡长143.5m,且认为汽车达到坡顶之前,已达到最大速率,则汽车从坡底到坡顶需多少时间?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.关于分子动理论,下列说法正确的是(  )
A.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生
B.分子间的引力随着分子间距离的增大而增大
C.布朗运动是液体分子的运动
D.分子力做正功,分子势能增加

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.A、B两个物体(可看做质点)间的万有引力大小为F,若B物质的质量增加到原来的两倍,A物体的质量不变,同时使它们之间的距离减为原来的一半,则A、B两物体万有引力的大小将变为(  )
A.FB.$\frac{F}{2}$C.4FD.8F

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列对象在运动过程中机械能一定守恒的是 (  )
A.小球做平抛运动
B.汽车以2m/s2的加速度启动过程
C.跳伞运动员从空中匀速下降过程
D.箱子在拉力作用下沿光滑斜面上滑过程

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,竖直平面内的$\frac{3}{4}$圆弧形光滑管道的半径略大于小球半径,管道的半径为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O点的正下方,质量为m小球自A点正上方距圆弧顶端2R处由静止释放,自由下落至A点时进入管道,从上端口飞出后落在C点.则小球在从开始经A、B最后落到C点的过程中,重力做的功为3mgR;小球从圆弧上端飞出最后落到C点所用的时间为$\sqrt{\frac{2R}{g}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

13.如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在管道内做圆周运动,从B点脱离后做平抛运动,经过0.3s后又恰好垂直与倾角为45°的斜面相碰.已知半圆形管道的半径为R=1m,小球可看作质点且其质量为m=1kg,g取10m/s2.求:
(1)小球在斜面上的相碰点C与B点的水平距离;
(2)小球经过管道的B点时,小球对管道的作用力大小和方向.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.汽车发动机的额定功率为60kW,汽车的质量为5×103 kg,汽车在水平路面上行驶时,阻力是车的重力的0.05倍,若汽车始终保持额定功率不变,取g=10m/s2,则从静止启动后,求:
(1)汽车所能达到的最大速度是多大?
(2)当汽车的加速度为1m/s2时,速度是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,ABC为一竖直面内固定的实验轨道,由AB和BC组成,AB是倾角为37°的粗糙斜面,BC是半径R=1.0m的光滑圆弧面,圆弧面和斜面相切于B,与水平面相切于C,AB的竖直高度差h1=14.4m,C点与水平地面的高度差h2=0.8m,D点是水平地面上位于C点正下方的一点.一个质量m=0.2kg的小滑块P从A点由静止滑下,通过C点后水平飞出,落在水平地面上的E点(图中未画出),已知小滑块与粗糙斜面间的动摩擦因数μ=0.5,不计空气阻力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小滑块P运动到C点时对轨道的压力以及DE的距离;
(2)今在轨道上C点静止放置一质量M=1.8kg的物块Q,让小滑块P从A点由静止滑下后,在C点与Q发生弹性正碰,最终小滑块P落在水平地面上的F点,求DF的距离.

查看答案和解析>>

同步练习册答案