【题目】如图所示,两平行长直金属导轨不计电阻水平放置,间距为L,有两根长度均为L、电阻均为R、质量均为m的导体棒AB、CD平放在金属导轨上。其中棒CD通过绝缘细绳、定滑轮与质量也为m的重物相连,重物放在水平地面上,开始时细绳伸直但无弹力,棒CD与导轨间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,导轨间有一方向竖直向下的匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线方程:,单位为。CD棒处在竖直向上的匀强磁场中。现从时刻开始,使棒AB在外力F的作用下以速度v从与y轴重合处开始沿x轴正方向做匀速直线运动,在运动过程中CD棒始终处于静止状态。
(1)求棒AB在运动过程中,外力F的最大功率;
(2)求棒AB通过磁场区域的过程中,棒CD上产生的焦耳热;
(3)若棒AB在匀强磁场中运动时,重物始终未离开地面,且满足:,求重物所受支持力大小随时间变化的表达式。
【答案】(1)
(2)
(3)①当 0<t≤时,FN=mg
②当<t<时, FN=(1+μ)mg-sin
③当≤t<时, FN=mg
【解析】
(1)当棒AB运动到处时,棒AB的有效切割长度最长,安培力最大,则外力F最大,功率也最大,此时:
F=B1IL=,Pm=Fv
解得:
Pm=;
(2) 棒AB在匀强磁场区域B1的运动过程中,产生的感应电动势为:
E=B1Lvsinx
则感应电动势的有效值为:
E有效=,I有效= t=
可以得到:
Q=Rt=;
(3)当CD棒所受安培力F安=μmg时,设棒AB所在位置横坐标为x0,对棒CD受力分析可得:
=μmg y=Lsinx0
解得:
x0=,x1
则:
t1=,t2=
①当 0<t≤时,
则:
FN=mg
②当<t<时,则:
FN=mg+μmg-
即:
FN=(1+μ)mg-sin
③当≤t<时,则:
FN=mg。
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【题目】如图所示,光滑直杆AB足够长,下端B固定一根劲度系数为k、原长为L0的轻弹簧,质量为m的小球套在直杆上并与弹簧的上端连接。OO'为过B点的竖直轴,直杆与水平面间的夹角始终为θ,已知重力加速度为g,则:
(1)若直杆绕OO'轴匀速转动时,小球稳定在某一水平上内做匀速圆周运动,此时弹簧恰好处于原长状态,求此状态下直杆的角速度ω1;
(2)若直杆绕OO'轴匀速转动时,小球稳定在某一水平上内做匀速圆周运动,此时弹簧伸长量为x,求此状态下直杆的角速度ω2。
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【题目】如图,a、b、c、d为光滑斜面上的四个点,一小滑块自a点由静止开始下滑,通过ab、bc、cd各段所用时间均为T,则该滑块( )
A.通过b、c两点的速度之比为1:2
B.通过bc、cd段的位移之比为1:3
C.通过c点的速度大于通过bd段的平均速度
D.如果滑块自b点静止释放,则通过bc段的时间大于T
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【题目】如图所示,水平转台上有一个质量为m的物块,用长为l的轻质细绳将物块连接在转轴上,细绳与竖直转轴的夹角θ=30°,此时细绳伸直但无张力,物块与转台间动摩擦因数为μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,角速度为ω,重力加速度为g,则( )
A. 当ω=时,细绳的拉力为0
B. 当ω=时,物块与转台间的摩擦力为0
C. 当ω= 时,细绳的拉力大小为 mg
D. 当ω= 时,细绳的拉力大小为mg
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【题目】如图是某学习小组在空旷的场地上做“摇绳发电实验”的示意图.他们将一铜芯线像甩跳绳一样匀速摇动,铜芯线的两端分别通过细铜线与灵敏交流电流表相连.摇绳的两位同学的连线与所在处的地磁场(可视为匀强磁场)垂直.摇动时,铜芯线所围成半圆周的面积S=2m2,转动角速度ω=rad/s,用电表测得电路中电流 I=40μA,电路总电阻R=10Ω,取.
(1)求该处地磁场的磁感应强度B;
(2)从铜芯线所在平面与该处地磁场平行开始计时,求其转过四分之一周的过程中,通过电流表的电量q;
(3)求铜芯线转动一周的过程中,电路产生的焦耳热Q.
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【题目】如图所示,假定地球为半径为R的密度均匀的球体。地球表面的重力加速度为g。一卫星在离地的轨道上做圆周运动。
(1)求卫星的周期;
(2)若图中的A点为同学脚下的地面,在此位置存在一条过地心O的隧道AB。C为隧道中深度AC=d的位置。则该位置处的的重力加速度大小为多少。已知质量均匀分布的球壳对壳内物体的引力为零;
(3)若同学从A处无初速跳入隧道开始地心旅行,请作出该同学从A 到B的速度—时间图像。
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【题目】如图所示,两根长度不同的细线分别系有两个相同的小球,细线的上端都系于O点。设法让两个小球在同一水平面上做匀速圆周运动,已知细线长度之比为L1∶L2=∶1,L1跟竖直方向成60°角,则( )
A.1、2两球的周期之比为∶1
B.1、2两球的周期之比为1∶1
C.1、2两条细线的拉力之比为3∶1
D.1、2两条细线的拉力之比为∶1
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【题目】光滑绝缘半球槽的半径为R,处在水平向右的匀强电场中,一质量为m的带电量q的小球从槽的右端A处(与球心等高)无初速度沿轨道滑下,滑到最低点B时,球的速度为. 重力速度为g,求:
(1)电场强度的大小E;
(2)电场中A,B间的电势差U;
(3)带电小球在滑动过程中的最大速度。
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【题目】如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知( )
A.火星绕太阳运行过程中,速率不变
B.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长
C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大
D.地球靠近太阳的过程中,运行速率减小
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