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4.如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距L=1m,两轨道之间用电阻R=2Ω连接,有一质量为m=0.5kg的导体杆静止地放在轨道上与两轨道垂直,杆及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,使导体杆从静止开始做匀加速运动.经过位移s=0.5m后,撤去拉力,导体杆又滑行了相同的位移s后停下.求:
(1)全过程中通过电阻R的电荷量.
(2)拉力的冲量.
(3)匀加速运动的加速度.
(4)画出拉力随时间变化的F-t图象.

分析 (1)根据电量表达式、闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律,即可求解;
(2)根据动量定理,可求出拉力的冲量;
(3)根据牛顿第二定律,结合安培力公式与运动学公式,即可求解;
(4)由牛顿第二定律,与安培力公式可求出拉力与时间的关系式,并作出图象.

解答 解:(1)设全过程中平均感应电动势为?,平均感应电流为I,时间△t,则通过电阻R的电荷量q=I△t,
I=$\frac{?}{R}$,
?=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{2BLs}{△t}$ 
得:q=$\frac{2BLs}{R}$=1C  
(2)设拉力作用时间为△t1,拉力平均值为F,根据动量定理有:
F△t1-BI△t=0-0,
所以有:F△t1=BIL△t=BLq=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}s}{R}$=2N•s 
(3)拉力撤去时,导体杆的速度为v,拉力撤去后杆运动时间为△t2,平均感应电流为I2,根据动量定理有:
BI2L△t2=mv,
即$\frac{{B}^{2}{L}^{2}s}{R}$=mv,
v=$\frac{{B}^{2}{L}^{2s}}{mR}$=2m/s
所以有:a=$\frac{{v}^{2}}{2s}$=4m/s2
(4)F=ma+BIL=ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R}$,
拉力作用时间为:t=$\frac{v}{a}$=0.5s,
此时有:Fmax=6N;
t=0时,F=ma=2N        
答:(1)全过程中通过电阻R的电荷量为1C,
(2)拉力的冲量1N•s
(3)匀加速运动的加速度为4m/s2
(4)图象如右图所示.

点评 考查电学知识,并与力、运动相综合,掌握法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿第二定律等规律的应用,同时学会作关系式的图象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.游乐园的小型“摩天轮”上对称站着质量均为m的8位同学,如图所示,“摩天轮”在竖直平面内逆时针匀速转动,若某时刻转到顶点a上的甲同学让一小重物做自由落体运动,并立即通知下面的同学接住,结果重物掉落时正处在c处(如图)的乙同学恰好在第一次到达最低点b处接到,己知“摩天轮”半径为R,重力加速度为g,(不计人和吊篮的大小及重物的质量),问:
(1)接住前重物下落运动的时间t;
(2)人和吊篮随“摩天轮”运动的线速度大小v;
(3)乙同学在最低点处对地板的压力FN的大小及方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,质量均为m相距l的两小球P、Q位于同一高度h(l,h均为定值).将P球以初速度v0向Q球水平抛出,同时由静止释放Q球,两球与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变,方向相反,空气阻力、小球与地面碰撞的时间及两球相碰的机械能损失均不计.则(  )
A.若v0较小,两球不能相碰
B.两球可能有多次相碰
C.两球相碰后的首次落地间距可能为(2v0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$-l)
D.两球相碰后的首次落地间距可能为(3v0$\sqrt{\frac{2h}{g}}$-l)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.设想地磁场是由地球内部的环形电流形成的,那么这一环形电流的方向应该是(  )
A.
     由东向西
B.
     由西向东
C.
     由南向北
D.
      由北向南

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一个顶角为90°的斜面体M置于水平面上,它的底面粗糙,两斜面光滑,两个斜面与水平面的夹角分别为α、β,且α<β,将质量相等的A、B两个小滑块同时从斜面上同一高度处静止释放,在两滑块滑至斜面底端的过程中,M始终保持静止.则(  )
A.地面对斜面体的支持力小于三个物体的总重力
B.两滑块滑至斜面底端所用的时间相同
C.两滑块滑至斜面底端时重力的瞬时功率相同
D.地面对斜面体的支持力等于三个物体的总重力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,铺有两条光滑的足够长的导轨ac、bd,两导轨间的距离为l=0.1m,两导轨的底端a和b间接有电阻R=0.06Ω,在两导轨上垂直于导轨放有一根质量为m=5×10-3kg、电阻为r=0.02Ω、长度为L=0.12m的金属杆cd,整个装置沿虚线OO′的下面部分,处在垂直于斜面的匀强磁场中,现将金属杆cd由静止释放,当下滑x=10m刚好经过虚线OO′进入磁场中时,金属杆cd就开始匀速下滑,通过电阻R中的感应电流的方向是从a→b,不计导轨间的电阻和所受的摩擦,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)金属杆cd达到的最大速度vm
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向.

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16.热敏电阻包括正温度系统电阻器(PTC)和负温度系统电阻器(NTC),正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,某实验小组欲探究通过热敏电阻R1(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点.现提供下列器材:
A.电流表A1(量程100mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程15.0V,内阻约10kΩ)
E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)
F.电源E(电动势15V,内阻忽略)
G.开关、导线若干

(1)该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如甲图曲线I所示.该热敏电阻是PTC执敏电阻(填PTC或NTC)
(2)请在所提供的器材中选择必需的器材,电流表应选B,电压表应选D(填写器材前面的字母)并画出该小组设计的电路图.
(3)该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如曲线图Ⅱ所示.然后将热敏电阻R1、R2的电流分别与某电池组连成如图乙所示电路.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,(结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,PQ和MN是间距为L、倾角为θ的足够长平行光滑金属导轨,其电阻可忽略不计.匀强磁场垂直于导轨平面向上且磁场区域足够大,两相同的金属棒ab、cd放在导轨上,始终与导轨垂直且接触良好,每个金属棒的质量为m、长度为L,电阻为R.
(1)为保持金属棒ab不动,给cd棒施加沿导轨平面向上的拉力,使其向上匀速运动.求该拉力F的大小;
(2)保持金属棒ab不动,求cd运动的速度大小v0
(3)在上述情况下撤掉F,经过时间t,cd棒到达最高点,求此时ab棒的速度v1

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P点,以大小相同的初速度在圆盘上沿与直径PQ成不同夹角θ开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则v2-cosθ图象应为(  )
A.B.C.D.

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