精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.如图所示,一个质量为m、电阻不计,足够长的光滑U形金属框架MNPQ,位于光滑水平桌面上,分界线OO′分别与平行导轨MN和PQ垂直,两导轨相距L,在OO′的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在OO′左侧导轨上,并用一根细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接人导轨间的有效电阻为R,现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力F,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.
(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0
(2)若细线尚未断裂,求在t时刻水平拉力F的大小;
(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,求此时线框的瞬时速度v0和此后过程中回路产生的总焦耳热Q.

分析 (1)ab棒向右做匀加速运动进,穿过回路abcd的磁通量增大,回路中产生感应电动势和感应电流,cd受到向右的安培力作用,当安培力大小等于细线的最大拉力时,细线被拉断.根据 E=BLv、F=BIL,$v=a{t}_{0}^{\;}$,推导出安培力F的表达式,根据$F={T}_{0}^{\;}$,即可求得${t}_{0}^{\;}$;
(2)在细线尚未断裂时,对框架运用牛顿第二定律可求出F的表达式
(3)根据系统动量守恒求得匀速运动时的速度,根据能量守恒求解回路总共产生的电热.

解答 解:(1)设绳被拉断时回路中的电流为I,设拉断时框架NQ中电动势为E,速度为v,运动时间为t,则
E=BLv
$I=\frac{E}{R}$
$v=a{t}_{0}^{\;}$
cd棒所受的安培力为F=BIL
联立解得${F}_{安}^{\;}=\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}at}{R}$
细线即将拉断时,对cd有:${T}_{0}^{\;}={F}_{安}^{\;}$
解得${t}_{0}^{\;}=\frac{{T}_{0}^{\;}R}{a{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$
(2)对框架,根据牛顿第二定律,有$F-{F}_{安}^{\;}=ma$
解得$F=\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}at}{R}+ma$
(3)在细线断裂时,立即撤去拉力F,求此时线框的瞬时速度v0
${v}_{0}^{\;}=a{t}_{0}^{\;}=\frac{{T}_{0}^{\;}R}{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$,
根据动量守恒,最终棒和框架速度均为v
$m{v}_{0}^{\;}=2mv$
解得$v=\frac{{v}_{0}^{\;}}{2}$
根据能量守恒定律得$Q=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}-\frac{1}{2}(2m){v}_{\;}^{2}$=$\frac{1}{4}m{v}_{0}^{2}$
联立以上各式得$Q=\frac{m{T}_{0}^{2}{R}_{\;}^{2}}{4{B}_{\;}^{4}{L}_{\;}^{4}}$
答:(1)从框架开始运动到细线断裂所需的时间为$\frac{{T}_{0}^{\;}R}{a{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$;
(2)若细线尚未断裂,在t时刻水平拉力F的大小$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}at}{R}+ma$;
(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,此时线框的瞬时速度$\frac{{T}_{0}^{\;}R}{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}}$和此后过程中回路产生的总焦耳热Q为$\frac{m{T}_{0}^{2}{R}_{\;}^{2}}{4{B}_{\;}^{4}{L}_{\;}^{4}}$.

点评 本题是电磁感应与力学、闭合电路欧姆定律等知识的综合题,重点在于分析导体棒和框架的受力和运动情况,求焦耳热通常根据能量守恒定律求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,行车的钢丝长L=2m,下面吊着质量为m=2.0×103kg的货物,以速度v=2m/s匀速行驶,g=10m/s2,求当行车遇障碍物突然停止时钢丝绳受到的拉力是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.已知电容器的容量C=20μF,当频率f=50Hz时,容抗XC=$\frac{1}{2π}$Ω;当频率f=500Hz时,容抗XC变为$\frac{1}{20π}$Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.根据量子理论:光子不但有动能还有动量,其计算公式为p=$\frac{h}{λ}$.既然光子有动量,那么照射到物体表面,光子被物体反射或吸收时光就会对物体产生压强,称为“光压”.
(1)一台CO2气体激光器发出的激光的功率为P0,射出的光束的横截面积为S,光速为c,当它垂直射到某一较大的物体表面时光子全部被垂直反射,则激光对该物体产生的光压是多大?
(2)既然光照射物体会对物体产生光压,有人设想在遥远的宇宙探测用光压为动力推动航天器加速.假设一探测器处在地球绕日轨道上,给该探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并让它正对太阳.已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到太阳光的功率为1.35kW,探测器的质量为M=50kg,薄膜面积为4×104m2,求由于光压的作用探测器得到的加速度为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,正方形导线框abcd和菱形MNPQ在同一水平面内,ab=MN=MP=L,ab⊥NQ,N位于ab的中点,菱形区域存在方向竖直向上的匀强磁场,使线框从图示位置沿NQ方向匀速穿过菱形区域,规定电流逆时针为正,则线框中的电流i随位移x变化的图象可能是(  )
A.B.
C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,长为L、倾角为30°的粗糙固定斜血,一物块质量为m,静止于斜面底端,物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用平行于斜面且大小为F=2mg的力拉物块向上运动一段距离后撤去力F,物块恰好滑到斜面顶端.则(  )
A.拉力作用的距离为$\frac{L}{2}$
B.拉力的最大功率为mg$\sqrt{gL}$
C.拉力作用的时间为$\sqrt{\frac{L}{2g}}$
D.滑块从底端运动到顶端的时间为$\sqrt{\frac{2L}{g}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,一质量M=8kg的光滑长木板停放在光滑水平面上,在木板上的0点处有一质量m=1.9kg的物块(可视为质点),在木板右端固定一轻质弹簧,弹簧为原长时左端刚好在O点,一颗质量为m0=0.1kg的子弹以v0=200m/s的初速度水平向右飞来,击中物块并留在其中,己知子弹击中木块的时间极短、弹簧的形变始终在弹性限度内.求:物块回到O点瞬间,物块和木板的速度大小分别是多少?

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,在一单边有界磁场的边界上有一粒子源O,沿垂直磁场方向,以相同速率向磁场中发出了两种粒子,a为质子(${\;}_{1}^{1}$H),b为α粒子(${\;}_{2}^{4}$He),b的速度方向垂直磁场边界,a的速度方向与b的速度方向夹角为θ=30°,两种粒子最后都打到了位于磁场边界位置的光屏OP上,则(  )
A.a、b两粒子转动周期之比为3:2
B.a、b两粒子在磁场中运动时间比为2:3
C.a、b两粒子在磁场中转动半径之比为1:2
D.a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离之比为1:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,打点计时器在m1拖着的纸带上打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图乙给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的距离如图所示.已知m1=150g,m2=250g,g取10m/s2,交流电源的频率为50Hz,不考虑各处摩擦力的影响.(结果保留两位有效数字)

(1)在纸带上打下计数点5时,m2的速度υ=1.2m/s;
(2)在打点0~5的过程中,系统重力势能的减少量△Ep=0.3J;
(3)若某同学作出$\frac{1}{2}{v}^{2}$-h(h为m2下落的高度)图象如图所示,则该同学测得的重力加速度g=9.8m/s2

查看答案和解析>>

同步练习册答案