精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,间距L=lm的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨左侧水平,右侧与水平面成θ=37°(sin37°=0.6、cos37°=0.8),两部分导轨平滑连接,导轨电阻不计,导轨右端连有R=0.5Ω的电阻,空间存在着磁感应强度为B=1T的竖直向上的匀强磁场.t=0时刻,有一质量m=lkg、电阻r=0.5Ω的金属棒以v0=10m/s的初速度从导轨上某一位置PP′开始沿导轨向右滑行,同时对金属棒施加一个水平向右且垂直于金属棒的外力F,使金属棒做加速度大小为2m/s2的匀减速直线运动.已知金属棒垂直于导轨且与导轨接触良好,PP′距离水平导轨右端d=9m.在t=ls时撤去外力F,从撤去外力开始到金属杆运动到最高点的过程中,电阻R上产生的热量为4J,g取10m/s2,求:
(1)金属杆能达到的距水平导轨的最大高度;
(2)从撤去外力开始到金属棒运动到最高点的过程中,通过电阻R的电量q.

分析 (1)由金属棒在水平导轨做匀减速运动,求得撤去外力时的位置及速度;然后分析金属棒受力,再应用动能定理即可求解;
(2)求得闭合电路的电流表达式,然后写出在极短时间内通过电阻的电量,在对整个过程进行累加即可求解.

解答 解:(1)金属棒在外力的作用下以初速度v0=10m/s,加速度大小a=2m/s2减速运动1s的位移$x={v_0}t-\frac{1}{2}a{t^2}$=$10×1-\frac{1}{2}×2×{1}^{2}m=9m$;
故t=1s时金属杆刚好运动到水平导轨最右端,此时速度v=v0-at=8m/s;
撤去外力后,金属杆沿倾斜导轨向上运动,设速度为v',则金属杆切割磁感线产生的电动势E=BLv′cosθ=0.8v′,所以,通过金属杆的电流$I=\frac{E}{R+r}=0.8v′$,
则安培力方向为水平向左,安培力大小为F=BIL=0.8v′,
则金属杆在沿倾斜导轨方向上的合外力大小为F'=Fcos37°+mgsin37°=6+0.64v′(N),方向沿斜面向下,故金属杆向上做变减速直线运动直至速度为零.
在此过程中,设金属杆能上升的最大高度为h,克服安培力做功为W,由动能定理得:$-{W_安}-mgh=-\frac{1}{2}m{v^2}$;
由串联电路的焦耳定律可知:金属杆与电阻R在相同时间内产生的热量相等,即:QR=Qr
金属杆克服安培力做的功等于金属杆和电阻R产生的热量之和:W=QR+Qr
所以,$h=\frac{\frac{1}{2}m{v}^{2}-{W}_{安}}{mg}=\frac{\frac{1}{2}m{v}^{2}-2{Q}_{R}}{mg}$=$\frac{\frac{1}{2}×1×{8}^{2}-2×4}{1×10}m=2.4m$;
(2)由(1)可知,电流I=0.8v′,那么在极短时间△t内通过电阻R的电量为△q=I△t=0.8△s,那么在整个上滑过程金属棒的位移$s=\frac{h}{sinθ}=\frac{2.4}{0.6}m=4m$;
所以,对整个上滑过程的电量进行累加可得:q=0.8s=3.2C.
答:(1)金属杆能达到的距水平导轨的最大高度为2.4m;
(2)从撤去外力开始到金属棒运动到最高点的过程中,通过电阻R的电量q为3.2C.

点评 在闭合电路切割磁感线的问题中,一般由速度求得电动势,再根据电路求得电流,进而得到安培力的表达式;然后我们就可以通过受力分析,应用牛顿第二定律求得运动方程式,并有动能定理求得功、能量的相关问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.下列说法正确的是(  )
A.开普勒通过研究第谷的行星观测记录,提出了行星运动三定律
B.奥斯特通过实验,最早发现了电流的磁效应和电磁感应定律
C.库仑首先提出了电场的概念,并引入电场线形象地描述电场分布
D.卢瑟福通过α粒子散射实验,发现了原子核由质子和中子构成

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,质量M=10kg的物块放置在足够长的光滑水平地面上,其上表面AB是一底端切线水平的光滑圆弧面,A、B两点距离水平地面的高度分别为H和h,且H=1.04m、h=0.8m;一质量m=2kg的钢球从A点由静止释放.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)钢球与物块分离的瞬间,钢球的速度大小v1和物块的速度大小v2
(2)钢球落地瞬间到物块的距离s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一个原来静止在匀强磁场中的原子核发生衰变,放出某种粒子后,在匀强磁场中形成如图所示的径迹1和2,下列说法正确的是(  )
A.该原子核发生α衰变B.反冲核的轨迹是1
C.该原子核发生β衰变D.反冲核的轨迹是2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.火星的质量是地球质量的n倍,火星半径是地球半径的m倍,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的(  )
A.$\frac{n}{m}$倍B.$\frac{m}{n}$倍C.$\frac{n}{{m}^{2}}$倍D.$\frac{{m}^{2}}{n}$倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)相距为L=0.5m,MN、PQ与水平面的夹角为α=53?,N、Q两点间接有阻值为R=0.4Ω的电阻,在导轨间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1T.现将一质量为m=0.5kg,有效电阻为r=0.1Ω的金属杆ab放在轨道上,且与两轨道垂直,然后由静止释放
(1)导体棒能达到的最大速度是多少?
(2)导体棒由静止开始沿导轨下滑到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热量等于3.2J,则这个过程中导体棒ab的位移?(g=10m/s2,sin53°=0.8)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.CD、EF是两条水平放置的平行金属导轨,导轨间距为L,电阻不计,导轨的右端有一阻值为R的电阻,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.在水平导轨的左侧存在方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的宽度为d,如图所示,将一电阻值也是R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止水平释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与导轨接触良好并始终保持水平状态,与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,试求:
(1)电阻R中的最大电流Im为多大?
(2)流过电阻R的电荷量q为多少?
(3)电阻R中产生的焦耳热QR为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如右图甲所示,一辆遥控小车静止在水平面上,现用遥控器启动小车,使它从静止开始运动,小车运动的速度与时间关系的v-t图象如图乙所示.已知小车的质量m=2kg,小车与水平面间的动摩擦因数u=0.2,重力加速度,g取10m/s2则下列说法中正确的是(  )
A.小车位移x=1m时的速度大小为2m/s
B.小车在前2s时间内的牵引力大小为6N
C.小车在后2s时间内的牵引力大小为5N
D.小车在后2s内的位移大小为5m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.A、B两车正在平直公路上同向行驶,其v-t图象如图所示,已知两车在t=4s时并排行驶,则(  )
A.两车出发点相同
B.除t=4s外,t=0后A、B两车还可以在其他时刻并排行驶
C.在t=1s时,B车在A车前6m处
D.A、B两车在0-4s内存在最大距离,且最大间距为8m

查看答案和解析>>

同步练习册答案