精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.如图光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=1m,bc边的边l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2kg,斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh线的距离s=11.4m,(取g=10m/s2),求:
(1)线框进入磁场时匀速运动的速度v;
(2)ab边由静止开始运动到gh线所用的时间t(此过程M不会落地);
(3)t时间内产生的焦耳热.

分析 (1)根据受力平衡,与法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律与安培力大小公式,即可求解;
(2)分别对线框与重物受力分析,运用牛顿第二定律,求出加速度的大小,从而根据运动学公式可确定运动的时间,即可求解;
(3)线框进入磁场后做匀速直线运动,所以减小的重力势能转化为焦耳热.

解答 解:(1)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动,所以重物受力平衡Mg=T
线框abcd受力平衡:T=mgsinθ+BIl1
ab边进入磁场切割磁感线,产生的电动势E=Bl1v
形成的感应电流$I=\frac{E}{R}=\frac{{B{l_1}v}}{R}$
联立得:$Mg=mgsinθ+\frac{{{B^2}l_1^2v}}{R}$
解得v=6m/s
(2)线框abcd进磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动.
进磁场前,对M:Mg-T=Ma
对m:T-mgsinθ=ma
联立解得:$a=\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}=5m/{s^2}$
该阶段运动时间为:${t_1}=\frac{v}{a}=\frac{6}{5}=1.2s$
进磁场过程中,匀速运动时间:${t_2}=\frac{l_2}{v}=\frac{0.6}{6}=0.1s$
进磁场后,线框受力情况同进磁场前,所以该阶段的加速度仍为a=5m/s2
由位移公式可得:$s-{l_2}=v{t_3}+\frac{1}{2}at_3^2$
代入数据可知:$11.4-0.6=6t_3^{\;}+\frac{1}{2}•5•t_3^2$
解得:t3=1.2s
因此ab边由静止开始运动到gh线所用的时间t=t1+t2+t3=1.2+0.1+1.2=2.5s
(3)t时间内线框先是匀加速后匀速再匀加速运动,
只有进入时线框中才产生热量,
则t时间内产生的焦耳热,Q=FAl2=(Mg-mgsinθ)l2
解得:Q=9J
答:(1)线框进入磁场时匀速运动的速度6m/s;
(2)ab边由静止开始运动到gh线所用的时间2.5s;
(3)t时间内产生的焦耳热9J.

点评 本题是电磁感应与力平衡的综合,安培力的计算是关键.本题中运用的是整体法求解加速度.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.在水平面内有一个半径为5m的圆周,一个小男孩沿着这个圆周运动一圈,则小男孩在这一过程中的位移大小是0 m,通过的路程是31.4m(取π=3.14).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,两足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角α=30°,导轨电阻不计.在导轨处有一足够大的磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面斜向上的匀强磁场,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接一电路,电路中R2为一电阻箱,已知灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,调节电阻箱使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放.

(1)求金属棒下滑的最大速度vm
(2)当金属棒下滑距离为s0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2s0的过程中,整个电路中产生的电热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在空间建立O-xyz坐标系,水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,垂直纸面向外为z轴的正方向(图中未画出).一个放射源放在x轴上A点(-2$\sqrt{3}$,0,0),它能持续放出质量为m,带电量为+q,速度大小为v0的粒子,粒子射出方向与x轴夹角可调节,在第二象限区域外加场的作用下,粒子射出后总由y轴上C点(0,3a,0)以垂直于y轴的方向射入第一象限.而在y轴右侧相距为a处有与x轴垂直的足够大光屏PQ,y轴和光屏PQ间同时存在垂直纸面向外、大小为E0的匀强电场以及大小为E=$\frac{m{v}_{0}}{2qa}$的匀强磁场,不计粒子的重力.
(1)若在第二象限整个区域仅存在沿-y轴方向的匀强电场,求该电场的场强E;
(2)若在第二象限整个区域仅存在垂直纸面的匀强磁场,求磁感应强度B;
(3)在上述两种情况下,粒子最终打在光屏上的位置坐标.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图,宽度分别为l1和l2的两个毗邻的条形区域分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向左.一带正电荷的粒子以速率v从磁场区域上边界的P点斜射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出.已知PQ垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到PQ的距离为d.不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比及粒子在磁场与电场中运动时间之比.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.某学生用40s时间沿着圆形跑道跑完,跑道的周长为400m,则他所通过的路程是400m,位移大小是0m,平均速度是0m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.北京奥运火炬实现了成功登上珠峰的预定目标,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,请跟据此图判断下列说法正确的是(  )
A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度是火炬的位移
B.在计算登山运动的速度时可以把火炬手当成质点
C.线路总长度与火炬所走时间的比值等于登山的平均速度
D.起点到终点间的距离与火炬手所走时间的比值等于通过大本营的瞬时速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.质量为m的小球从距地面离为H的塔顶以速度v0抛出,若不计空气阻力,则小球下落到距地面高h处的动能为(  )
A.mgH+$\frac{1}{2}$mv02B.mgH-mghC.mgH+$\frac{1}{2}$mv02-mghD.mgH+$\frac{1}{2}$mv02+mgh

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.一质量为2kg的物块在大小为10N的水平拉力的作用下,沿粗糙水平面做加速度为1.5m/s2的匀加速直线运动,若撤去拉力,物体的加速度变为多少?

查看答案和解析>>

同步练习册答案