精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
如图所示,固定在水平桌面上平行光滑金属导轨cd、eg之间的距离为L,d、e两点接一个阻值为R的定值电阻,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中(磁场范围足够大).有一垂直放在导轨上的金属杆ab,其质量为m、电阻值为r在平行导轨的水平拉力F的作用下做初速度为零的匀加速直线运动,F随时间t变化规律为F=F+kt,其中F和k为已知的常量,经过t时间撤去拉力F.轨道的电阻不计.求
(1)t0时金属杆速度的大小v
(2)磁感应强度的大小B;
(3)t之后金属杆ab运动速度大小v随位移大小x变化满足:v=v-去拉力F到金属杆静止时通过电阻R的电荷量q.

【答案】分析:(1)根据牛顿第二定律得出水平拉力和a的表达式,抓住加速度是恒量,求出加速度的值,根据速度时间公式求出金属杆的速度.
(2)通过拉力和加速度的表达式,抓住加速度为恒量,即合力不随时间变化而改变,根据该规律通过表达式得出磁感应强度的大小.
(3)根据速度与位移大小的关系式,求出金属杆从撤去拉力F到静止时通过的距离x,根据q═得出撤去拉力F到金属杆静止时通过电阻R的电荷量q.
解答:解:(1)金属杆的加速度大小为a,t时刻速度大小为v,电流为i,则
F+kt-BiL=ma     ①
         ②
v=at            ③
由①②③得    ④
由于a是恒量,所以必须      ⑤
          ⑥
    ⑦
(2)由⑤得        ⑧
把⑥代入得   ⑨
(3)金属杆从撤去拉力F到静止时通过的距离x满足
   得 ⑩
通过电阻R的电荷量q=   (11)
其中△Φ=BS=BxL     (12)
由⑩(11)(12)式得q=
将⑦⑨代入得
答:(1))t时金属杆速度的大小为
(2)磁感应强度的大小为
(3)撤去拉力F到金属杆静止时通过电阻R的电荷量为
点评:解决本题的关键运用牛顿第二定律得出加速度的表达式,通过加速度为恒量进行分析求解.以及掌握通过的电量表达式q═
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在水平面上的斜面倾角为θ,长方体木块A质量为M,其PQ面上钉着一枚小钉子,质量为m的小球B通过一细线与小钉子相连接,小球B与PQ面接触,且细线与PQ面平行,木块与斜面间的动摩擦因数为μ.下列说法正确的是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在水平地面的倾角为θ斜面上,有一个竖直的挡板,质量为m的光滑圆柱处于静止状态.求:
(1)圆柱对竖直挡板的压力
(2)计算将挡板撤去后,圆柱在斜面上运动的加速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,abcd为半径为R(已知量)的四分之三圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有足够长度.今将质量为m的小球在d点的正上方某一高度为h(未知量)处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,小球恰能通过a点,(不计空气阻力,已知重力加速度为g)求:
(1)小球恰能通过a点时的速度.(用已知量R及g表示)
(2)小球通过a点后最终落在de面上的落点距d的水平距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示斜面固定在水平地面上,斜面倾角θ=37°,斜面足够长,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.一质量为1kg的物体以v0=4m/s的初速度从斜面底端向上.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求
(1)物体上滑的最大距离?
(2)物体从斜面顶端返回斜面底端的时间?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,固定在水平面上的斜面倾角为θ,长方体木块A的质量为M,其PQ面上钉着一枚小钉子,质量为m的光滑小球B通过一细线与小钉子相连接,细线与斜面垂直,以下说法正确的是 (不计空气阻力,重力加速度为g)(  )
A、若木块匀速下滑,则小球对木块的压力为零B、若木块与斜面的动摩擦因数为μ且木块匀速下滑,则小球对木块的压力大小为μmgcosθC、若木块与斜面的动摩擦因数为μ且木块匀加速下滑,则小球对木块的压力大小为mgsinθD、若斜面光滑,则小球对木块的压力为零

查看答案和解析>>

同步练习册答案