精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.如图所示,光滑斜面倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长L=1m,bc边的边长x=0.4m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.2Ω.斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的磁场,磁感应强度B随时间t的变化情况如B-t图象所示,ef线和gh线的距离s=6.9m.t=0时线框在平行于斜面向上的恒力F=10N作用下从静止开始运动,线框进入磁场的过程始终做匀速直线运动,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)线框进入磁场前的加速度大小和线框进入磁场时做匀速运动的速度v大小;
(2)线框进入磁场的过程中产生的焦耳热;
(3)线框从全部进入磁场至ab边运动到 gh线处过程中产生的焦耳热.

分析 (1)线框进入磁场前匀加速运动根据牛顿第二定律求解加速度,线框进入磁场时做匀速运动根据安培力公式由平衡方程可求解速度;
(2)线框进入磁场的过程中产生的焦耳热,可以根据功能关系求解;
(3)线框从全部进入磁场至ab边运动到 gh线处过程中结合第二个图象,先计算线框进入磁场时间,根据感应电动势公式焦耳定律可计算产生的焦耳热.

解答 解:(1)线框进入磁场前匀加速运动,根据牛顿第二定律:
               F-mgsinα=ma
       可解得线框进入磁场前的加速度a=5m/s2
       线框进入磁场时做匀速运动设安培力为Fa,由受力平衡   F=mgsinα+Fa
       导线框切割磁感线产生的电动势为:E=BL1v
       产生的感应电流 $I=\frac{E}{R}$
       安培力公式 Fa=BL1I
      代入数据可得v=4m/s
(2)线框进入磁场的过程中做匀速运动,根据功能关系产生的焦耳热
         Q=Fx-mgxsinα
      代入数据可解得Q=2J
(3)进入磁场钱线框匀速运动,运动时间为${t}_{1}=\frac{v}{a}=0.8s$
       进入磁场过程匀速运动,运动时间为${t}_{2}=\frac{{L}_{2}}{v}=0.1s$
       线框完全进入磁场后仍做匀加速运动则$s-L=v{t}_{3}+\frac{1}{2}a{{t}_{3}}^{2}$
        代入数据可解得t3=1s
      则线框在0.9S时刻完全进入磁场,在1.9S时刻运动到 gh线处
     由图2线框从全部进入磁场至ab边运动到 gh线处产生的感应电动势
           $E=\frac{△∅}{△t}=\frac{△B}{△t}Lx=\frac{1}{6}V$ 
     由欧姆定律电流大小$I=\frac{E}{R}=\frac{5}{6}A$
    根据焦耳定律产生的焦耳热
      $Q={I}^{2}R{t}_{3}=\frac{5}{36}J$
答:(1)线框进入磁场前的加速度大小为5m/s2 匀速运动的速度大小为4 m/s;
(2)线框进入磁场的过程中产生的焦耳热为2 J;
(3)线框从全部进入磁场至ab边运动到 gh线处过程中产生的焦耳热为$\frac{5}{36}J$

点评 本题涉及到了感生电动势和动生电动势,注意计算方法的不同.第三问中计算焦耳热,要注意结合图象要明确是那个时间段产生.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.汽车以恒定功率沿公路做直线运动,途中通过一块沙地.汽车在公路及沙地上所受阻力均为恒力,且在沙地上受到的阻力大于在公路上受到的阻力.汽车在驶入沙地前己做匀速直线运动,它在驶入沙地后的一段时间内,速度v随时间t的变化关系可能是(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.关于天然放射现象,以下叙述正确的是(  )
A.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
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的
C.γ射线会使种子的遗传基因发生变异,从而培育出新的优良品种
D.铀核($\left.\begin{array}{l}{238}\\{92}\end{array}\right.$U)衰变为铅核($\left.\begin{array}{l}{206}\\{82}\end{array}\right.$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>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.2016年12月31日,洛阳地铁1号线开始建设,并将于2020年前正式开通运营,假设地铁列车从A站启动开始匀加速直线运动,然后匀速直线运动,接下来匀减速直线运动到B站停止,已知列车每次加速与减速阶段的加速度大小均相同.设地铁列车从A站到B站过程中最大速度为v=20m/s,加速运动时间t1=25s,运行时间t=90s,求:
(1)地铁列车运行的加速度;
(2)地铁A站到B站的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有(  )
A.重力做功大小相等B.它们的末动能相同
C.运动过程中的重力平均功率相等D.它们落地时重力的瞬时功率相等

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:多选题

17.如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻R,C1和C2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域C1中磁场的磁感应强度随时间接B1=b+kt (k>0)变化,C2中磁场的磁感应强度恒为B2,一质量为m.电阻为r、长度为L的金属杆AB穿过C2的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止.则(  )
A.通过金属杆的电流大小为$\frac{mg}{{B}_{2}L}$
B.通过金属杆的电流方向为从B到A
C.定值电阻的阻值为R=$\frac{2πk{B}_{2}{a}^{3}}{mg}$-r
D.整个电路的热功率p=$\frac{πkamg}{2{B}_{2}}$

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:选择题

15.现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光照射时,有光电流产生.下列说法不正确的是(  )
A.保持照射光的频率不变,增大照射光的强度,饱和光电流变大
B.照射光的频率变高,光电子的最大初动能变大
C.保持照射光的光强不变,不断减小照射光的频率,始终有光电流产生
D.遏止电压的大小与照射光的频率有关,与照射光的强度无关

查看答案和解析>>

同步练习册答案