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4.如图所示,质量m=0.2kg的足够长“U”形金属导轨abcd放置在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,导轨bc段长L=1m,电阻R=0.5Ω,其余电阻不计.另一质量和电阻与导轨均相同的导体棒PQ垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,棒与导轨间动摩擦因数μ=0.5,其左下侧有两个固定于斜面的光滑绝缘立柱.以ef为界,下侧匀强磁场方向沿斜面向上,磁感应强度大小为B=1T,上侧磁场B′方向垂直斜面向上.初始bcfe构成与正方形,用轻质细线跨过理想定滑轮将bc段中点与与质量为M的重物相连,细线伸直时与导轨bc段垂直.现将重物由静止释放.(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,g取10m/s2
(1)若重物以a=2m/s2的加速度向下运动,从重物开始运动计时,此时B′=B0,为使导轨运动过程中PQ始终无感应电流产生,求B′随时间t变化的规律;
(2)若M=0.1kg,且B′变化规律为B1=kt(k=2T/s),求经多长时间金属导轨开始滑动;
(3)若M=0.3kg,且B′=B=1T,在导轨开始运动至获得最大速度的过程中,棒PQ产生的焦耳热Q=0.15J,通过棒点的电荷量q=1.5C,求此过程中因摩擦增加的内能△E.

分析 (1)为使金属棒中不产生感应电流,回路中磁通量应不变,据此列式求解;
(2)根据法拉第电磁感应定律,求出电路中的电动势,由闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,由F=BIL求出安培力,然后结合共点力平衡,即可求出金属导轨刚刚要发生运动的时间;
(3)由共点力平衡的条件先求出导轨的最大速度,然后结合功能关系以及电流的表达式即可求出.

解答 解:(1)当回路中的总磁通量不变时,棒中不产生感应电流,沿导轨做匀加速运动.设经过时间t,通过的距离为x,则:
$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
又:${B}_{0}{L}^{2}={B}_{t}({L}^{2}+Lx)$
联立得:${B}_{t}=\frac{{B}_{0}}{1+{t}^{2}}$
(2)根据法拉第电磁感应定律,电路中的电动势:E=$\frac{△{B}_{t}}{△t}•{L}^{2}=k{L}^{2}$
感应电流:I=$\frac{E}{2R}$
经过时间t,磁感应强度:Bt=kt
金属导轨受到的安培力:F=BtIL=kILt
摩擦力:f=μ(IBL+mgcosθ)
当mgsinθ+ILB1=f+Mg时,金属导轨刚刚要发生移动,
联立解得:t=0.4s
(3)导轨的速度最大时,有:mgsinθ+ILB1+f=Mg
又:I=$\frac{BL{v}_{m}}{2R}$
联立得:${v}_{m}=\frac{2}{3}$m/s
导轨从刚开始运动到速度最大的过程中,由能量守恒定律得:$Mgx′-mgsinθ•x′=\frac{1}{2}(M+m){v}_{m}^{2}+2Q+△E$
而q=$\overline{I}t$
其中:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{2R}$;
平均电动势:$\overline{E}=\frac{△Φ}{t}$
联立得:△E≈2.3J
答:(1)若重物以a=2m/s2的加速度向下运动,从重物开始运动计时,此时B′=B0,为使导轨运动过程中PQ始终无感应电流产生,B′随时间t变化的规律为${B}_{t}=\frac{{B}_{0}}{1+{t}^{2}}$;
(2)若M=0.1kg,且B′变化规律为B1=kt(k=2T/s),经过0.4s金属导轨开始滑动;
(3)此过程中因摩擦增加的内能△E为2.3J.

点评 对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程、应用安培力公式、平衡条件等,即可正确解题.要明确产生感应电流的条件:闭合电路的磁通量变化.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.如图所示为某实验小组用气垫导轨和光电门做“验证动量守恒定律”的实验装置.两个质量分别为m1=300g、m2=200g滑块A、B上分别固定一挡光片,挡光片的宽度d=6mm.打开气泵,轻推滑块A,使滑块A向右的运动,与静止在导轨上的滑块B发生碰撞,两滑块依次通过光电门2后,立刻终止其运动.测得滑块A碰撞前后通过光电门1和光电门2的时间分别为△t1=10.01ms,△t2=29.99ms,滑块B通过光电门2的挡光时间△t3=9.99ms.(已知1s=103ms,以下计算结果保留2位有效数字)
(1)碰撞前滑块A的速度为0.60m/s;
(2)碰撞前、后滑块A、B的总动量分别为0.18kg•m/s、0.18kg•m/s;
(3)和其他方案相比,采用如图所示装置利用气垫导轨及光电门“验证动量守恒定律”的优点是可以基本消除摩擦力或者用光电门测速度跟准确.(写出一条即可)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,带负电的金属小球A质量为mA=0.2kg,电量为q=0.1C,小球B是绝缘体不带电,质量为mB=2kg,静止在水平放置的绝缘桌子边缘,桌面离地面的高h=0.05m,桌子置于电磁场同时存在的空间中,匀强磁场的磁感应强度B=2.5T,方向沿水平方向且垂直纸面向里,匀强电场电场强度E=10N/C,方向沿水平方向向左且与磁场方向垂直,小球A与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4,A以某一速度沿桌面做匀速直线运动,并与B球发生正碰,设碰撞时间极短,B碰后落地的水平位移为0.03m,g=10m/s2,求:
(1)碰前A球的速度?
(2)碰后A球的速度?
(3)若碰后电场方向反向(桌面足够长),小球A在碰撞结束后,到刚离开桌面运动的整个过程中,合力对A球所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一宽度为l=0.4m的“”形导轨与水平面夹角为θ=37°,上端连接电阻R=$\frac{(2+\sqrt{2})}{4}$Ω.有一带正电的橡胶球固定套在均匀导体棒外中央处(橡胶球大小可以忽略),带有电荷量为q=2.0×10-6C,橡胶球与导体棒总质量为m=0.5kg,导体棒电阻也为R,导体棒两端各有挡板,形状如图所示,挡板间距离略大于导轨宽度.导轨上表面与导体棒的动摩擦因数为μ=0.5,两侧是光滑的.导体棒与导轨接触良好.在导轨平面间下方区域有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,上边界线为a,磁感应强度为B=$\frac{2}{3}$T.整个导轨区域还有一匀强电场,方向沿斜面向上,电场强度为E=2.5×105N/C,图中电场没有画出.不计其它电阻,cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2
(1)当导体棒PQ在a线上方适当距离处静止释放后,棒能保持水平状态向下滑行,进入磁场时恰能匀速运动,求入场时电流大小与方向;
(2)当导体棒在a线上方是(1)问中2倍距离的地方由静止释放,进入磁场时立即在导体棒上沿斜面方向加一外力,棒仍能在磁场中匀速运动,求所加外力的功率(保留整数).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,在竖直向下的匀强电场中,将质量相等的两个带电小球M和N分别沿图示路径移动到同一竖直线上的不同位置,释放后,M、N保持静止,则(  )
A.M的带电量一定比N的大B.M一定带负电荷,N一定带正电荷
C.静止时M受到的合力比N的大D.移动过程中匀强电场对M做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,从O点正上方A、B两点将两个相同小球1和2分别以速度v10、v20水平抛出,结果落在地面上同一点C,则下列结论正确的是(  )
A.两球运动时间t1<t2
B.两球抛出初速度v10>v20
C.在下落过程中重力做功的平均功率p1>p2
D.两球落地动能EA1=EA2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示为一个有界的足够大的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,一个不计重力的带正电的粒子以某一速率v垂直磁场方向从O点进入磁场区域,电子进入磁场时速度方向与边界夹角为θ,下列有关说法正确的是(  )
A.若θ一定,速度v越大,粒子在磁场中运动时间越长
B.粒子在磁场中运动时间与速度v有关,与角θ大小无关
C.粒子在磁场中运动时间与角度θ有关,与速度v无关
D.若速度v一定,θ越大,粒子在磁场中运动时间越长

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.有两个分别标有“220V,5W”,“220V,40W”的普通灯泡A和B,它们的发光情况下列说法正确的是(  )
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C.A一定比B亮D.A一定比B暗

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.关于速度的物理意义说法正确的是(  )
A.物体速度很大,物体运动得一定越快
B.速度越大,物体运动的路程就一定越大
C.速度大,加速度就一定大
D.速度大,物体运动的位移一定大

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