精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
18.如图所示,电阻不计的平行光滑金属导轨与水平面的夹角为θ,宽度为L,下端与阻值为R的电阻相连.磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面,现使质量为m的导体棒ab位置以平行于斜面的初速度沿导轨向上运动,滑行到最远位置a′b′后又下滑.已知导体棒运动过程中的最大加速度为2gsinθ,g为重力加速度,轨道足够长,则(  )
A.导体棒运动过程中的最大速度$\frac{mgsinθ}{{{B^2}{l^2}}}$
B.R上的最大热功率为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.导体棒返回到ab位置前已经达到下滑的最大速度
D.导体棒返回到ab位置时刚好达到下滑的最大速度

分析 当导体棒合力为零,速度最大,电流最大,热功率最大.上滑时的初始时刻,加速度最大,根据牛顿第二定律,结合切割产生的感应电动势公式、欧姆定律、安培力公式求出此时的速度,对全过程研究,运用能量守恒定律判断在何位置下滑的速度最大.

解答 解:A、当导体棒所受的合力为零时,速度最大,有:mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$.解得vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故A错误.
B、当速度最大时,感应电流最大,R上的功率最大,则P=$\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{(BL{v}_{m})^{2}}{R}$=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.故B正确.
C、导体棒向上运动速度最大时,加速度最大,即在ab时的速度最大,设为v,根据牛顿第二定律得,mgsinθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma=2mgsinθ,则在ab时的速度v=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$,与下滑的最大速度相等,对从ab开始向上运动开始到下滑最大速度的过程中,由能量守恒定律得,动能变化量为零,则重力势能的减小量等于内能的产生,可知导体棒返回到ab位置以下达到下滑的最大速度.故CD错误.
故选:B.

点评 在分析下滑速度最大时的位置,抓住动能变化量为零,重力势能减小量等于内能的增加量分析.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.2008年9月25日21时10分,神舟七号飞船成功发射,共飞行2天20小时27分钟,绕地球飞行45圈后,于9月28日17时37分安全着陆.航天员翟志刚着“飞天”舱外航天服,在刘伯明的配合下,成功完成了空间出舱活动,进行了太空行走.出舱活动结束后,释放了伴飞卫星,并围绕轨道舱进行伴飞实验.神舟七号是由长征-2F运载火箭将其送入近地点为A,远地点为B的椭圆轨道上,实施变轨后,进入预定圆轨道,其简化的模拟轨道如图所示.假设近地点A距地面高度为h,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面的重力加速度为g,地球半径R,试求:
(1)飞船在近地点A的加速度aA大小;
(2)飞船在预定圆轨道上飞行的速度v的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关 系,他的实验如下:在离地面高度为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的一小钢球接触.当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示.让钢球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行后落到水平地面,水平距离为S. 
(1)请你推导出弹簧的弹性势能EP与小钢球质量m、桌面离地面高度h,水平距离S等物理量的关系式:EP=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(2)弹簧的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离S的实验数据如表所示:
弹簧长度压缩量x(cm)1.001.502.002.503.003.50
钢球飞行水平距离S(m)1.011.502.012.483.013.50
从上面的实验数据,请你猜测弹簧的弹性势能EP与弹簧长度的压缩量x之间的关系,并说明理由:EP与x2成正比.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=2.25mm.

(2)下列不必要的一项实验要求是D.(请填写选项前对应的字母)
A.应使A位置与光电门间的距离适当大些
B.应将气垫导轨调节水平
C.应使细线与气垫导轨平行
D.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
(3)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是A位置到光电门的距离L.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.在“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某一点并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条.
(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项:
A.两根细绳必须等长
B.橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等
E.在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的另一端拉到用一个弹簧秤拉时记下的位置
其中正确的是CE(填入相应的字母).
(2)本实验采用的科学方法是B.
A.理想实验法     B.等效替代法   C.控制变量法     D.建立物理模型法
(3)本实验中,某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,关于F1、F2与F、θ1和θ2关系正确的有BC.
A.F1=4N     B.F=12N      C.θ1=45°    D.θ1<θ2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.关于力和运动的关系,下面说法正确的是(  )
A.静止的物体一定没有受到力的作用
B.运动的物体不受力就会停止下来
C.正在运动的物体一定受到力的作用
D.运动的物体,如果不受力的作用,将永远运动下去

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.物体自离地足够高做竖直上抛运动(不计阻力),在落回抛出点时该物体的速率是30m/s,那么物体(g取10m/s2)(  )
A.由抛出到落回抛出点的时间是6s
B.只有在抛出后2s末时经过40m高处
C.经过距抛出点25m处时的瞬时速率只能是20 m/s
D.离开抛出点后能上升的最大高度是45m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面,已知这三个圆的半径之差相等.A、B、C分别是这三个等势面上的点,且在同一条电场线上.A、C两点的电势依次为φA=8V和φC=6V,则B点的电势是(  )
A.一定等于7VB.一定低于7VC.一定高于7VD.无法确定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.质量为m=0.5Kg物体放在水平桌面上,到桌边距离S=0.25m,物体与桌面间的动摩擦因数μ=0.16现用水平推力F推物体,要求力F作用1s后撤去,而物体恰好静止在桌边,求:推力F的大小?(g=10m/s2 )

查看答案和解析>>

同步练习册答案