精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.如图所示,水平U行光滑框架,宽度为1m,电阻R=0.4Ω,导体ab质量m=0.2kg,电阻是r=0.1,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,方向垂直框架向上,现用1N的外力F由静止拉动ab杆,历时t=2s时,ab经过的位移为0.6m,此时它的瞬时速度达到2m/s,求此时:
(1)这个过程中回路中产生的电热是多少?ab杆产生的电热又是多少?
(2)求金属杆的最大速度大小;
(3)若从静止开始经过t=4s时间内整个回路产生的电热是多少?
(4)当ab杆速度为1m/s时,ab杆加速度多大?
(5)最大速度后撤去外力后,电阻R上还能产生多少热量?

分析 (1)根据能量守恒定律,结合拉力做功,及棒的动能,即可求解;
(2)根据安培力的综合表达式,结合安培力等于拉力,即可求解;
(3)由上可知,最大速度对应的时间,再由能量守恒定律,即可求解;
(4)根据牛顿第二定律,结合安培力表达式,即可求解;
(5)若杆达到最大速度后撤去拉力后,杆受安培力作用而减速,动能全部转化为电路的内能,由能量守恒定律求解R上产生热量.

解答 解:(1)根据能量守恒定律,则有:FS-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=Q;
代入数据,解得:Q=1×0.6-$\frac{1}{2}$×0.2×22=0.2J;
因此ab杆产生的电热Qab=$\frac{r}{R+r}$Q=$\frac{0.1}{0.4+0.1}×0.2$J=0.04J;
(2)当安培力等于拉力时,速度达到最大,
则有:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R+r}=F$;
则有:vm=$\frac{(R+r)F}{{B}^{2}{L}^{2}}$
代入数据,解得:vm=$\frac{(0.4+0.1)×1}{0.{5}^{2}×{1}^{2}}$=2m/s;
(3)若从静止开始经过t=4s时间内,前2s内,刚好达到最大速度,
再根据能量守恒定律,则有:FS′-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=Q′
代入数据,解得:Q′=1×(0.6+2×2)-$\frac{1}{2}×$0.2×22=4.2J;
(4)安培力表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R+r}$
根据牛顿第二定律,则有F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R+r}$=ma;
那么a=$\frac{F-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R+r}}{m}$
代入数据,解得:a=$\frac{1-\frac{0.{5}^{2}×{1}^{2}×1}{0.4+0.1}}{0.2}$=2.5m/s2
(5)由能量转化和守恒关系得:其中 $\frac{1}{2}$mvm2=QR+Qr,又 Qr=$\frac{r}{R}$QR=$\frac{1}{4}$QR
代入得:QR=0.32 J;
答:(1)这个过程中回路中产生的电热是0.2J,ab杆产生的电热又是0.04J;
(2)金属杆的最大速度大小2m/s;
(3)若从静止开始经过t=4s时间内整个回路产生的电热是4.2J;
(4)当ab杆速度为1m/s时,ab杆加速度2.5m/s2
(5)最大速度后撤去外力后,电阻R上还能产生0.32J热量.

点评 考查能量守恒定律的应用,掌握安培力综合表达式的内容,理解牛顿第二定律的应用,注意电路的热量与电阻的热量的不同.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图1是在水槽中看到的水波的干涉现象;图2是用激光束照射一个不透明的小圆盘时,在像屏上观察到的图样,这是光的衍射现象.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.设A、B两颗人造地球卫星的轨道都是圆形的,A、B距地面的高度分别为hA,hB,且hA>hB,地球半径为R,这两颗人造卫星的周期分别为TA,TB,则(  )
A.$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=1B.$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$<1
C.$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=$\sqrt{\frac{(R+{h}_{A})^{3}}{(R+{h}_{B})^{3}}}$D.$\frac{{T}_{A}}{{T}_{B}}$=$\frac{R+{h}_{A}}{R+{h}_{B}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.某控制电路如图甲所示,主要电源(电动势为E,内阻为r)与定值电阻R1,R2及热敏电阻R,电容器C连接而成,L1,L2是红绿两个指示灯.热敏电阻R的U-I曲线如图乙所示,当热电敏阻的温度升高时,下列说法正确的是(  )
A.热敏电阻阻值减小B.L1,L2两个指示灯都变亮
C.电源的总功率变大D.电容器C上电荷量减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,虚线为某电场中的等势线,一带电小球A由静止释放,从电势为2V的位置,沿图中实线竖直向下运动到电势为4V的位置时速度变为零.在该运动过程中,下列说法正确的是(  )
A.小球A带正电B.电场力对小球A先做正功后做负功
C.小球A的电势能一直增大D.小球A的加速度一直增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,甲为t=1.5s时某横波的波形图象,乙为该波传播方向上某一质点的振动图象,由图象可知,下列说法中正确的是(  )
A.该简谐横波一定沿x轴负方向传播,速度大小为2m/s
B.图乙可能为位于P的质点的振动图象
C.t=2s时刻,质点Q距平衡位置一定最远
D.t=2.5s时刻,质点P一定沿y轴负向运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.核反应堆是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能.核反应方程式${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+aX是反应堆中发生的许多核反应中的一种,X是某种粒子,α是X粒子的个数,用mU,mBa,mKr分别表示${\;}_{92}^{235}$U,${\;}_{56}^{141}$Ba,${\;}_{36}^{92}$Kr核的质量,mx表示X粒子的质量,c为光在真空中的光速,以下说法正确的是(  )
A.x为中子,a=2
B.x为中子,a=3
C.上述核反应中放出的核能△E=(mU-mBa-mKr-2mX)c 2
D.上述核反应中放出的核能△E=(mU-mBa-mKr-3mX)c 2
E.只有铀块体积达到临界体积才可能发生链式反应

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图,竖直平面内放着两根间距L=1m,电阻不计的足够长平行金属板M,N,两板间接一阻值R=2Ω的电阻,N板上有一小孔Q,在金属板M,N及CD上方有垂直纸面向里的磁感应强度B0=1T的有界匀强磁场,N板右侧区域KL上,下部分分别充满方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为B1=3T和B2=2T,有一质量M=0.2kg,电阻r=1Ω的金属棒搭在MN之间并与MN良好接触,用输出功率恒定的电动机拉着金属棒竖直向上运动,当金属棒到达最大速度时,在与Q等高并靠近M板的P点静止释放一个比荷$\frac{q}{m}$=1×104C/kg的正离子,经电场加速后,以v=200m/s的速度从Q点垂直于N板边界射入右侧区域,不计离子重力,忽略电流产生的磁场,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒达最大速度时,电阻R两端电压U;
(2)电动机的输出功率P;
(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到N板,Q点距离分界线高h等于多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列叙述正确的是(  )
A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生成的
C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强
D.1932年,英国物理学家查德威克用仪射线轰击铍核(${\;}_{4}^{9}$Be)时,产生了碳核(${\;}_{6}^{12}$C)和一种不受电场和磁场影响、穿透能力很强的射线,经过进一步证实,这种射线是中子流
E.铀核(${\;}_{92}^{238}$U)衰变为铅核(${\;}_{82}^{206}$Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变

查看答案和解析>>

同步练习册答案