精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.如图所示,两根半径为r光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:
(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压;
(2)棒下滑过程中R0产生的焦耳热;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量.

分析 (1)金属棒到达轨道MN处时由轨道的支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出速度v,得到感应电动势E=BLv,电阻R0两端的电压U=$\frac{E{R}_{0}}{R+{R}_{0}}$.
(2)根据能量守恒定律得知Q=mgr-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$.根据串联电路的特点和焦耳定律求解R0产生的热量.
(3)电量q=$\overline{I}△t$=$\frac{\overline{E}}{R+{R}_{0}}•△t$=$\frac{△BS}{R+{R}_{0}}$.

解答 解:(1)到达最低点时,设棒的速度为v,由牛顿第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由题意有:N=2mg
得:v=$\sqrt{gr}$
金属棒产生的感应电动势为:E=BLv=BL$\sqrt{gr}$
故有:U=$\frac{E{R}_{0}}{R+{R}_{0}}$=$\frac{BL{R}_{0}\sqrt{gr}}{R+{R}_{0}}$
(2)由能量转化和守恒得:
Q=mgr-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}mgr$
金属棒与电阻R0串联,根据焦耳定律得R0产生的热量为:
Q0=$\frac{{R}_{0}}{{R}_{0}+R}Q$=$\frac{mg{R}_{0}r}{2({R}_{0}+R)}$ 
(3)棒下滑过程中通过R0的电量为:
q=$\overline{I}△t$=$\frac{\overline{E}}{R+{R}_{0}}•△t$=$\frac{△BS}{R+{R}_{0}}$=$\frac{BrL}{R+{R}_{0}}$
答:(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压是$\frac{BL{R}_{0}\sqrt{gr}}{R+{R}_{0}}$;
(2)棒下滑过程中产生R0的热量$\frac{mg{R}_{0}r}{2({R}_{0}+R)}$;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量是$\frac{BrL}{R+{R}_{0}}$.

点评 本题中金属棒做圆周运动,分析向心力的来源,根据牛顿运动定律求出速度,分析能量如何转化是运用能量守恒定律的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,AB段为$\frac{1}{4}$光滑圆弧,半径为R=2m,BC为粗糙的水平轨道,一质量为m=1kg的小物块,从轨道顶端A由静止下滑时,恰好运动到C点静止且BC端长度为X=4m,g=10m/s2,求:
(1)小物块到达B点时的速度为多大?此时它对轨道的压力是多大?
(2)小物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,一个板长为L,板间距离也是L的平行板电容器上极板带正电,下极板带负电.有一对质量均为m,重力不计,带电量分别为+q和-q的粒子从极板正中水平射入(忽略两粒子间相互作用),初速度均为v0.若-q粒子恰能从上极板边缘飞出,求:
(1)两极板间匀强电场的电场强度E的大小?
(2)-q粒子飞出极板时的速度v的大小与方向?
(3)若在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,为使得+q粒子与-q粒子在磁场中对心正碰(碰撞时速度方向相反且共线),则磁感应强度B应为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.一铁架台放于水平地面上,其上有一轻质细线悬挂一小球,开始时细线竖直,现将水平力F作用于小球上,使其缓慢地由实线位置运动到虚线位置,铁架台始终保持静止,在这一过程中,下列说法正确的是(  )
A.水平拉力F是恒力B.铁架台对地面的压力一定不变
C.铁架台所受地面的摩擦力不变D.铁架台对地面的摩擦力始终为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一个同学在体重计上做如下实验:由站立突然下蹲.则在整个下蹲的过程中,下列说法正确的是(  )
A.同学处于失重状态,体重计的读数小于同学的体重
B.同学处于失重状态,体重计的读数大于同学的体重
C.同学先失重再超重,体重计的读数先小于同学的体重再大于同学的体重
D.同学先超重再失重,体重计的读数先大于同学的体重再小于同学的体重

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失.已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,平板车与Q的质量关系是M:m=4:1,重力加速度为g.求:
(1)小物块Q离开平板车P时,P和Q的速度大小?
(2)平板车P的长度为多少?
(3)小物块Q落地时与平板车P的水平距离为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.某同学设计实验测量电池的电动势和内阻,实验的主要操作如下:
(1)先用电压表直接接在电池两极粗测电池的电动势,这样测出的电动势比真实值偏小于(选填“大”或“小”)
(2)再按图甲接好电路进行实验,记下电阻箱和电压表对应的一系列读数R、U,并计算得到表所列数据.根据数据在图乙所示的坐标纸上画出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$的关系图象,由图可知,第5次的数据应该删除.
 次数 1 2 3 4 5 6
 $\frac{1}{R}$(Ω-1 0.2 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0
 $\frac{1}{U}$(V-1 0.60 0.75 0.99 1.00 1.25 1.50
(3)根据上述图象可算出电池的电动势为2V,内阻为1Ω,(结果均保留两位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,固定于竖直面内的粗糙斜杆,与水平方向夹角为30°.质量为m的小球套在杆上,在拉力F的作用下,小球沿杆由底端匀速运动至顶端.已知小球与斜杆之间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,则关于拉力F的大小及其做功情况,下列说法正确的是(  )
A.当α=30°时,拉力F最小B.当α=60°时,拉力F做功最少
C.当α=60°时,拉力F最小D.当α=90°时,拉力F做功最少

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,一根长为L=3m的竖直绳子末端挂着一个质量为m=1kg的木块(可视为质点),现给木块一个水平方向的初速度v0=4m/s,使木块开始摆动.当绳子摆到与竖直方向的夹角θ=37°时,绳突然断了,绳断后,木块恰能运动到水平传送带的最左端,且此时速度水平,此后木块在传迭带上滑行.已知传送带足够长,正以v′=1m/s的恒定速度逆时针运行,木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,不考虑空气阻力和绳的质量,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.下列说法中正确的是(  )
A.绳断时木块的速度大小为2m/s
B.木块刚好到达传送带最左端时的速度大小为1m/s
C.木块在传送带上距传送带左端的最大距离是1.28m
D.木块从滑上传送带到离开传送带的过程中,整个系统因摩擦而产生的热量为3.38J

查看答案和解析>>

同步练习册答案