精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图,在竖直向下的磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L=0.4m.一质量为m=0.2kg、电阻R0=0.5Ω的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.若轨道左端P点接一电动势为E=1.5V、内阻为r=0.1Ω的电源和一阻值R=0.3Ω的电阻.轨道左端M点接一单刀双掷开关K,轨道的电阻不计.求:
(1)单刀双掷开关K与1闭合瞬间导体棒受到的磁场力F;
(2)单刀双掷开关K与1闭合后导体棒运动稳定时的最大速度vm
(3)导体棒运动稳定后,单刀双掷开关K与1断开,然后与2闭合,求此后能够在电阻R上产生的电热QR和导体棒前冲的距离X.

分析 (1)由欧姆定律求出电路电流,再由安培力公式F=BIL求得力的大小;
(2)根据牛顿第二定律可知,当安培力为零时棒的速度最大,结合欧姆定律求解;
(3)根据能量守恒定律和串并联电路特点求解.

解答 解:(1)开关K与1闭合瞬间,由欧姆定律得:I=$\frac{E}{{{R_0}+r}}$=2.5 A
由安培力:F=BIL=1×2.5×0.4=1 N    
(2)根据牛顿第二定律可知,导体棒的受力为零时,运动速度最大,即F安=0,即I=0,
故导体运动稳定后产生的感应电动势和电源电动势相等,
E=BLvm=1.5 v
解得:vm=$\frac{E}{BL}=\frac{1.5}{1×0.4}$=3.75 m/s          
(3)根据能量守恒定律,单刀双掷开关K与2闭合后,导体棒的动能转化为电路中产生的总电热Q
即:Q=$\frac{1}{2}$mvm2=$\frac{1}{2}×0.2×3.7{5}^{2}$=1.4 J
由串并联电路特点,电阻R上产生的电热QR=$\frac{R}{{R+{R_0}}}$Q=0.53 J
在此过程中,导体棒做变速运动,由动量定理得:Ft=mvm
即   $\frac{{{B^2}{L^2}X}}{{R+{R_0}}}$=mvm
X=3.75 m
答:(1)单刀双掷开关K与1闭合瞬间导体棒受到的磁场力F为1N;
(2)单刀双掷开关K与1闭合后导体棒运动稳定时的最大速度vm为3.75m/s;
(3)导体棒运动稳定后,单刀双掷开关K与1断开,然后与2闭合,此后能够在电阻R上产生的电热QR为0.53J,导体棒前冲的距离X为3.75m.

点评 本题从力和能量两个角度分析电磁感应现象,安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$是常用的经验公式,要能熟练推导.对于导体棒切割类型,关键要正确分析受力,把握其运动情况和能量转化关系.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.一物体的运动方程如下:(单位:m,时间:s)s=$\left\{\begin{array}{l}{3{t}^{2}+2(t≥3)}\\{29+3(t-3)^{2}(0≤t<3)}\end{array}\right.$,求:
(1)物体在t∈[3,5]内的平均速度;
(2)物体的初速度V0
(3)物体在t=1时的瞬时速度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某形状不规则的导体置于静电场中,由于静电感应,在导体周围出现了如图所示的电场分布,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点.下列说法正确的是(  )
A.A点的电势高于B点的电势
B.将电子从A点移到B点,电势能减小
C.A点的电场强度大于B点的电场强度
D.将电子从A点移到C点,再从C点移到B点,电场力做功为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,导热良导好的气缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=200kg,活塞质量m=10kg,活塞面积S=100cm2,活塞与气缸壁无摩擦且不漏气,此时,缸内气体的温度为27℃,活塞位于气缸正中,整个装置都静止,已知大气压恒为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2,取绝对零度为-273℃,求:
(1)缸内气体的压强p1
(2)缸内气体的温度缓慢升高到多少摄氏度时,活塞恰好静止在气缸缸口AB处?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,质量为m的物块静止在水平面上,物块上连接一根劲度系数为k的轻质弹簧.某时刻(t=0)施加一外力在弹簧上端A点,让A点以速度v匀速上升,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.经过时间t=$\frac{mg}{kv}$物块脱离地面
B.物块脱离地面后以速度v向上做匀速运动
C.物块脱离地面后向上运动的过程中其机械能守恒
D.整个过程中弹簧、物块、地球所组成系统的机械能守恒

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧下端悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态.现用手托着重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为vm,不计空气阻力.下列说法正确的是(  )
A.弹簧的弹性势能最大时小球加速度为零
B.小球速度最大时弹簧的弹性势能为零
C.手托重物缓慢上移时手对重物做功W1=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$
D.重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功W2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-$\frac{1}{2}$mvm2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,两物块A、B用轻弹簧相连,质量为mA=mB=2kg,初始时两物体静止于光滑水平地面上,弹簧处于原长.质量mC=4kg的物块C以v0=6m/s的速度向右匀速运动,C与A碰撞后粘在一起,在以后的运动中,求:
①当弹簧的弹性势能最大时,物块B的速度v1为多大;
②弹性势能的最大值EP是多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,e f是边长为s的等边三角形abc的中线,在e、f点分别放置电荷量均为Q的正、负点电荷.下列说法正确的是(  )
A.a点的电场强度大小为$\frac{kQ}{s^2}$
B.a的电势高于c点的电势
C.电势差Ueb大于电势差Uea
D.正电荷在b点的电势能大于c点的电势能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,一对杂技演员(都视为质点)荡秋千时从A点(秋千绳OA处于水平位置)由静止出发,绕悬点O下摆,当摆到最低点B时,男女演员在极短的时间内互相将对方沿水平方向推出,两人向相反方向做一平抛运动,并能安全落到地面.若女演员的落地点刚好在初始位置A点的正下方,且已知男演员质量是女演员质量的2倍,秋千的质量不计.秋千的绳长为L,O点距地面高度为5L,不计空气阻力.求男演员落地点C与O点的水平距离.

查看答案和解析>>

同步练习册答案