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16.如图1所示,两根相距为L=2.0m的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计,一根质量为m=1.0kg、长为L=2.0m、电阻为r=2.0Ω的金属棒两端放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为μ=0.20,棒与导轨的接触电阻不计.导轨左端连有阻值为R=4.0Ω的电阻,在电阻两端接有电压传感器并与计算机相连.有n段垂直导轨平面的宽度为c=3.0m,间距为d=2.0m 的匀强磁场,磁感强度大小为B=1.0T,方向垂直纸面向里.金属棒初始位于OO′处,与第一段磁场相距s=6.0m.(g取10m/s2

(1)若金属棒向右的初速度v0=3.0m/s,为使金属棒保持匀速直线运动一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一个水平向右的拉力,求金属棒进入磁场前拉力F1 的大小和进入磁场后拉力F2的大小;
(2)在(1)问的情况下,求金属棒OO′开始运动到刚离开第10段磁场过程中,拉力所做的功;
(3)若金属棒初速度为零,现对棒施以水平向右的恒定拉力F=4.0N,使棒穿过各段磁场,发现计算机显示出的电压随时间以固定的周期做周期性变化,图象如图2所示(从金属棒进入第一段磁场开始计时,图中虚线与时间轴平行).求金属棒每穿过一个磁场过程中回路中产生的焦耳热,以及金属棒从第10段磁场穿出时的速度.

分析 (1)金属棒在进入磁场前,不受安培力作用,匀速运动时,拉力与摩擦力平衡;在进入磁场后,金属棒切割磁感线,产生感应电流,要保持匀速运动,拉力必须与摩擦力、安培力平衡.根据平衡条件和电磁感应知识,可求出拉力.
(2)利用功的公式,求出拉力做的总功.
(3)进入磁场前,拉力和摩擦力做功,根据动能定理,求出金属棒进入磁场时的速度.进入在磁场时,拉力、摩擦力和安培力做功,根据能量守恒定律求出焦耳热.由动能定理求解金属棒从第10段磁场穿出时的速度.

解答 解:(1)金属棒进入磁场前匀速运动,则有:F1=f=μN=μmg…①
代入数据解得:F1=2.0N…②
金属棒在磁场中运动时匀速运动,则有:F2=f+F=f+BIL…③
又感应电流为:$I=\frac{E}{R+r}=\frac{{BL{v_0}}}{R+r}$…④
联立得:${F_2}=μmg+\frac{{{B^2}L{\;}^2{v_0}}}{R+r}$…⑤
代入解得:F2=4.0N…⑥
(2)在非磁场区域外力F1所做的功为:W1=F1[s+(n-1)d]=μmg[s+(n-1)d]=48J…⑦
在磁场区域外力F2所做的功为:${W_2}={F_2}×nc=({μmg+\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{R+r}})=120J$…⑧
在此过程拉力所做的总功为:W=W1+W2=168J…⑨
(3)由电压的周期性分析知,进入每一段磁场的速度都相同,故在每一个周期中有△Ek=0,穿过每段磁场产生的电能E均相同,所以有:(F-μmg)(c+d)=E…⑩
得:Q=E=10J…(11)
进入每段磁场时的速度都相同,由动能定理得:$(F-μmg)s=\frac{1}{2}m{v_0}^2$…(12)
从每段磁场穿出的速度为v,根据动能定理得:$(F-μmg)c-W=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_0}^2$…(13)
 W=E…(14)
解得:v=4.0m/s(15)
答:(1)金属棒进入磁场前拉力F1的大小是2.0N,进入磁场后拉力F2的大小是4.0N;
(2)金属棒从OO′开始运动到刚离开第10段磁场过程中,拉力所做的功为168J;
(3)金属棒每穿过一个磁场过程中回路中产生的焦耳热是10J,金属棒从第10段磁场穿出时的速度为4.0m/s.

点评 本题分析受力是基础,关键从能量转化和守恒角度来求解,解题时要注意抓住使棒进入各磁场的速度都相同,以及通过每段磁场时电路中发热量均相同的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.如果AB车内表面光滑,整个系统任何时刻机械能都守恒
B.如果AB车内表面粗糙,则系统动量不守恒
C.当木块对地运动速度为v时,小车对地运动速度为$\frac{m}{M}$v
D.AB车向左运动最大位移等于$\frac{m}{M}$L

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.(1)“研究平抛物体的运动”实验的装置如图1所示,在实验前应ABC
A.将斜槽的末端切线调成水平
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(2)物体做平抛运动的规律可以概括为两点:①水平方向做匀速直线运动;②竖直方向做自由落体运动.为了研究物体的平抛运动,可做下面的实验:如图2所示,用小锤打击弹性金属片,A球水平飞出;同时B球被松开,做自由落体运动.两球同时落到地面.把整个装置放在不同高度,重新做此实验,结果两小球总是同时落地.则这个实验B
A.只能说明上述规律中的第①条
B.只能说明上述规律中的第②条
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.能同时说明上述两条规律.

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4.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知该交变电流(  ) 
A.电压的有效值为10$\sqrt{2}$V
B.周期为0.125 s
C.电压的最大值为20$\sqrt{2}$V
D.电压瞬时值的表达式为u=10$\sqrt{2}$sin 8πt(V)

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11.行星在太阳的引力作用下绕太阳公转,若把地球和水星绕太阳的运动轨迹都近似看作圆.已知地球绕太阳公转的半径大于水星绕太阳公转的半径,则下列判断正确的是(  )
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B.地球的角速度大于水星的角速度
C.地球的公转周期大于水星的公转周期
D.地球的向心加速度大于水星的向心加速度

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1.如图所示为牵引力F和车速倒数$\frac{1}{v}$的关系图象.若汽车质量为2×103kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,设其最大车速为30m/s,则正确的是(  )
A.汽车所受阻力为2×103NB.汽车车速为15m/s,功率为3×104W
C.汽车匀加速的加速度为3m/s2D.汽车匀加速所需时间为5s

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8.下列说法正确的是(  )
A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,改用红光一定不能发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
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5.如图甲所示,小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上.现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图乙所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图丙所示,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是(  )
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C.0~3 s时间内力F做功的平均功率为0.32W
D.0~3 s时间内物块克服摩擦力做的功为5.12 J

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