精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
19.如图所示,质量m=2kg、长L=1m、电阻R1=1Ω的导体棒ab,垂直放置在相距L=1m的两足够长平行光滑金属导轨上.导体棒与导轨接触良好,导轨电阻不计,导轨平面与水平面夹角α=30°,磁感应强度大小B=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上.两金属导轨的上端连接一电路,定值电阻R2=3Ω.现闭合开关S并将导体棒由静止释放,导体棒从开始运动到匀速运动的整个过程中,通过导体棒某一横截面的电荷量q=1C,g=10m/s2.求:
(1)导体棒下滑的最大速率vm
(2)导体棒从静止开始到刚达到最大速度的过程中导体棒运动的位移x的大小.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律结合共点力的平衡条件求解;
(2)根据电荷量的计算公式求解位移x的大小.

解答 解:(1)当金属棒匀速下滑时速度最大,此时有:mgsinα=BIL,
根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律可得:BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$                                            
联立解得最大速度为::${v}_{m}=\frac{mg({R}_{1}+{R}_{2})sinα}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{20(1+3)×\frac{1}{2}}{{2}^{2}×{1}^{2}}$m/s=10m/s;
(2)根据电荷量的计算公式可得:q=It=$\frac{△Φ}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{BLx}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,
解得:x=$\frac{q({R}_{1}+{R}_{2})}{BL}$=$\frac{1×(1+3)}{2×1}$m=2m.
答:(1)导体棒下滑的最大速率为10m/s.
(2)导体棒从静止开始到刚达到最大速度的过程中导体棒运动的位移x的大小为2m.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.物体从高处下落的过程中(  )
A.重力做负功,重力势能减少B.重力做负功,重力势能增大
C.重力做正功,重力势能增大D.重力做正功,重力势能减少

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,平行长直金属导轨水平放置,间距L=2m,导轨右端接有阻值R=1Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好,导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,从0时刻开始,磁感应强度大小按B=0.5t(T)规律随时间变化,同一时刻,棒从导轨左端距磁场3m开始向右始终以v=1m/s速度匀速运动,2s后磁场保持不变,求:
(1)1s时电阻R中的电流大小和方向;
(2)4s时导体棒所受安培力的大小;
(3)从0时刻开始至导体棒离开磁场的整个过程中,电阻R上产生的总热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,有五根完全相同的均匀细金属杆,每根杆长度为L,单位长度电阻为λ,将其中四根连接在一起构成正方形闭合框架abcd,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆PQ捆在其上且始终接触良好,匀强磁场垂直穿过桌面,磁感应强度大小为B.现PQ在水平外力作用下沿平行于ab的方向以速度v匀速从左向右运动,不计系统摩擦,设PQ与ad的距离为x.
(1)当x=$\frac{3}{4}$L时,求PQ杆上的热功率;
(2)求出水平外力F的大小随x变化的关系式,并指出当x为何值时,F有极小值,求出该极小值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图(甲),AB为光滑水平面,BC为倾角α=37°的光滑固定斜面,两者在B处平滑连接.质量m=2kg的物体,受到水平恒定拉力F的作用,从A点开始运动,到B点时撤去F,物体冲上光滑斜面,最高可以到达P点,运动过程中的v-t图象如图(乙)所示.求:

(1)AB段的长度;
(2)拉力F的大小;
(3)P离开B点的距离;
(4)若拉力F与水平面的夹角β=53°,仍使物体从A点由静止出发,沿AB运动,到B点时撤去F.为了使物体能通过P点,求拉力F的取值范围.(sin37°=0.6,cos37°=0.8.)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.如图所示,某同学设计了下面的实验来“探究碰撞中的不变量”,实验主要步骤如下:
①选择两个大小相同的金属小球a、b,在b的左端粘一小块质量可以忽略的橡皮泥;
②用长度均为L的细线,把a、b悬挂在铁架台的金属杆上;
③向左拉a使细线偏高角度a受释放,在最低点与b碰撞后粘在一起,测出它们向右摆动的最大角度为β;
不计空气阻力,根据以上步骤
(1)下面关于a、b碰撞过程中不变量的说法正确的是C
A、a的动量是不变量
B、a的动能是不变量
C、a、b的总动量是不变量
D、a、b的总动能是不变量
(2)碰撞前瞬间a的速度为$\sqrt{2g(1-cosα)}$(用上面步骤中所给的符号表示)
(3)若α=53°,β=37°,则a、b质量的比值为$\sqrt{2}$+1(已知cos37°=0.8,cos53°=0.6)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是(  )
A.图甲:原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子由更小的微粒组成
B.图乙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
D.图丁:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,在光电效应实验中,某实验小组用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),甲光、乙光、丙光对应的具有最大初动能的光电子德布罗意波长分别记为λ、λ、λ,则(  )
A.乙光的波长小于丙光的波长
B.甲、乙为同一频率的光,但甲光的强度比乙光大
C.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能
D.λ>λ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,光滑水平面上有A、B、C三个物块,其质量分别为mA=2.0kg,mB=1.0kg,mC=1.0kg.现用一轻弹簧将A、B两物块连接,并用力缓慢压缩弹簧使A、B两物块靠近,此过程外力做功108J(弹簧仍处于弹性限度内),然后同时释放A、B,当弹簧恢复原长后,C恰以4m/s的速度迎面与B发生碰撞并粘连在一起.求:
(1)在C与B碰撞前,弹簧刚好恢复原长时A和B速度的大小;
(2)在C与B碰撞后弹簧被压缩时弹簧弹性势能的最大值.

查看答案和解析>>

同步练习册答案