分析 (1)导体棒下滑过程中受重力、支持力、滑动摩擦力和安培力,速度为零时加速度最大;当加速度减小为零时速度到达最大.根据牛顿第二定律列式求解.
(2)先对上滑过程根据牛顿第二定律和微分法求解上滑的位移,再根据功能关系列式求解产生的热量.
解答 解:(1)开始时安培力为零,故加速度最大,根据牛顿第二定律,有:
mgsin37°-μmgcos37°=ma
解得:a=g(sin37°-μcos37°)=10×(0.6-0.25×0.8)=4m/s2
当加速度为零时速度最大,设为v,故:
mgsin37°-μmgcos37°-FA=0
其中:FA=BIL
I=$\frac{BLv}{R}$
联立解得:v=$\frac{mgR(sin37°-μcos37°)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{0.1×10×1×(0.6-0.25×0.8)}{{1}^{2}×0.{2}^{2}}$m/s=10m/s
(2)棒压缩弹簧的过程中,只有重力做功,机械能守恒,所以返回ab位置时速度大小为v,方向沿斜面向上.
设在棒上滑的过程中,棒上移的最大位移为x,速度为v时加速度为a,在极短时间△t内速度的变化量大小为△v,位移为△x.
根据牛顿第二定律得:
$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$+μmgcos37°=ma=m$\frac{△v}{△t}$
变形得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$△t+μmgcos37°•△t=m△v
两边求和得:$\sum_{\;}^{\;}$($\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$△t)+$\sum_{\;}^{\;}$(μmgcos37°•△t)=$\sum_{\;}^{\;}$m△v
又v△t=△x
代入上式得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}x}{R}$+μmgcos37°•t=mv
解得 x=(25-5t)m
根据功能关系可得:此时间内电阻上产生的热量为 Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-μμmgcos37°•x=t J
答:
(1)导体棒在磁场中的最大速度和最大加速度分别为4m/s2和10m/s.
(2)此时间内电阻上产生的热量为t J.
点评 本题关键是明确导体棒的受力情况、运动情况和能量转化情况,注意导体棒加速下滑过程是加速度逐渐减小的加速运动,第二问要采用微分法求解,其切入口是牛顿第二定律和加速度的定义式.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 倾斜的直线 | B. | 竖直的直线 | C. | 不规则曲线 | D. | 抛物线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当A沿斜面匀速下滑时,地面对甲乙的摩擦力均为零 | |
B. | 当A沿斜面加速下滑时,地面对甲乙的摩擦力方向均向左 | |
C. | 当A沿斜面加速上滑时,地面对甲的摩擦力方向向左,地面对乙的摩擦力方向向右 | |
D. | 把B球向左拉到水平位置放手向下摆到最低点的过程中,若A保持静止,则地面对甲乙的摩擦力方向均向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力做功不为零,重力势能一定变化 | |
B. | 重力做正功,重力势能增加 | |
C. | 重力做正功,重力势能减少 | |
D. | 克服重力做功,重力势能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度大于地球的线速度 | B. | 向心力仅由地球的引力提供 | ||
C. | 向心力仅由太阳的引力提供 | D. | 向心加速度小于地球的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若s0=s1+s2,两车不会相遇 | B. | 若s0<s1,两车相遇1次 | ||
C. | 若s0=s1,两车相遇2次 | D. | 若s0=s2,两车相遇1次 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光滑的接触面之间可能存在摩擦力 | |
B. | 滑动摩擦力的大小与接触面的性质有关 | |
C. | 静摩擦力的大小与物体间的正压力大小成正比 | |
D. | 静摩擦力总是阻碍物体的运动 |
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