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15.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨CD、EF倾斜放置,其所在平面与水平面间的夹角为θ=30°,两导轨间距为L,导轨下端分别连着电容为C的电容器和阻值R=2r的电阻.一根质量为m,电阻为r的金属棒放在导轨上,金属棒与导轨始终垂直并接触良好,一根不可伸长的绝缘轻绳一端拴在金属棒中间、另一端跨过定滑轮与质量M=4m的重物相连.金属棒与定滑轮之间的轻绳始终在两导轨所在平面内且与两导轨平行,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面向上,导轨电阻不计,初始状态用手托住重物使轻绳恰处于伸长状态,由静止释放重物,求:(重力加速度大小为g,不计滑轮阻力)
(l)若S1闭合、S2断开,重物的最大速度;
(2)若S1和S2均闭合,电容器的最大带电量;
(3)若S1断开、S2闭合,重物的速度v随时间t变化的关系式.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律可得感应电流,根据共点力的平衡条件列方程求解重物的最大速度;
(2)求出S1,S2均闭合时电容器两板间的最大电压,根据Q=CU求解电容器的最大带电量;
(3)S1断开、S2闭合时,分析安培力的大小,求出t到(t+△t)内增加的电荷量,对金属棒由牛顿第二定律列方程求解加速度大小,根据速度时间关系求解速度v随时间t变化的关系式.

解答 解:(1)S1闭合,S2断开时,M由静止释放后拉动金属棒沿导轨向上做加速运动,金属棒受到沿导轨向下的安培力作用,设最大速度为vm
根据法拉第电磁感应定律可得感应电动势E=BLvm
根据闭合电路的欧姆定律可得感应电流I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{BL{v}_{m}}{3r}$,
当金属棒速度最大时有:Mg=mgsin30°+BIL,
解得:vm=$\frac{3r(4m-0.5m)g}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{21mgr}{2{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)S1,S2均闭合时,电容器两板间的最大电压U=UR=IR=$\frac{(M-msin30°)gR}{BL}$=$\frac{7mgr}{BL}$,
电容器的最大带电量Q=CU=$\frac{7mgrC}{BL}$;
(3)S1断开、S2闭合时,设从释放M开始经时间t金属棒的速度大小为v,加速度大小为a,通过金属棒的电流为i,金属棒受到的安培力F=BiL,方向沿导轨向下,
设在时间t到(t+△t)内流经金属棒的电荷量为△Q,△Q也是平行板电容器在t到(t+△t)内增加的电荷量,△Q=CBL•△v,
根据运动学公式可得△v=a△t,
则i$\frac{△Q}{△t}$=CBLa,
设绳中拉力为T,由牛顿第二定律,对金属棒有:T-mgsin30°-BiL=ma,
对M有:Mg-T=Ma,
解得:a=$\frac{M-msin30°}{M+m+C{B}^{2}{L}^{2}}g$=$\frac{7mg}{10m+2C{B}^{2}{L}^{2}}$,
可知M做初速度为零的匀加速直线运动,v=at=$\frac{7mg}{10m+2C{B}^{2}{L}^{2}}•t$.
答:(l)若S1闭合、S2断开,重物的最大速度为$\frac{21mgr}{2{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)若S1和S2均闭合,电容器的最大带电量$\frac{7mgrC}{BL}$;
(3)若S1断开、S2闭合,重物的速度v随时间t变化的关系式为$v=\frac{7mg}{10m+2C{B}^{2}{L}^{2}}•t$.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
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12.二十世纪是物理学的世纪--大师辈出,经典加云,物理学取得了突破性的进展,改变了世界以及人们对世界的认识,对这段光辉的历史下列说法符合史实的是(  )
A.德国物理学家普朗克提出能量子假设,很好地解释了光电效应
B.玻尔提出的原子结构假说,彻底否定了卢瑟福的核式结构学说
C.戴维孙和G.P.汤姆孙,利用晶体做了电子束衍射实验,证实了电子的波动性
D.密立根发现了电子,并通过“油滴实验”测出了电子的电荷量

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在匀强磁场中,有一个静止的原子核发生衰变,放出一个粒子而转变为一个新原子核,放射出的粒子与新原子核的速度方向都与磁感线方向垂直,形成的径迹是两个相外切的圆,如图所示.下列说法正确的是(  )
A.放射出的粒子可能是α粒子也可能是β粒子
B.放射出的粒子和新原子核都做顺时针方向的圆周运动
C.图中小圆是放射出的粒子的径迹,大圆是新原子核的径迹
D.放射出的粒子的动能小于新原子核的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直平面内的金属导轨,处在垂直于导轨所在平面(纸面)的匀强磁场中(图中未画出).导轨的a1b1、a2b2、c1d1、c2d2段均竖直.MN、PQ分别为两根粗细均匀的金属细杆,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触,MN通过一细线悬挂在力传感器下,t=0时PQ在竖直向上的外力T作用下从图(a)中所示位置由静止开始沿导轨向上做匀加速直线运动,力传感器记录的拉力随时间变化的图象如图(b)所示.已知匀强磁场的磁感强度为B=1T,a1b1与a2b2间距离与两细杆的长度均为L1=0.5m,MN、PQ的电阻均为R=5Ω,回路中其它部分的电阻不计,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)金属杆PQ运动的加速度a;
(2)c1d1与c2d2间的距离L2
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,间距为L的平行金属导轨与水平面间的夹角为a,导轨间接有一阻值为R的电阻,一长为L的金属杆置于导轨上,杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上.当金属杆受到平行于斜面向上大小为F的恒定拉力作用时,可以使其匀速向上运动;当金属杆受到平行于斜面向下大小为$\frac{F}{2}$的恒定拉力作用时,可以使其保持与向上运动时大小相同的速度向下匀速运动.重力加速度大小为g.求:
  (1)金属杆的质量;
(2)金属杆在磁场中匀速向上运动时速度的大小.

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20.洗衣机的甩干筒在转动时有一衣物附在筒壁上,如图,则以下说法不正确的是(  )
A.衣物受到重力、筒壁的弹力和摩擦力的作用
B.衣物随筒壁做圆周运动的向心力是由筒壁的弹力的作用提供
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某实验小组为了探究物体做平抛运动时的一些规律,做了以下实验:
(1)关于这个实验的要求或操作,下列说法(做法)中正确的是ACD
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止滑下
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C.实验前应调节使斜槽轨道末端的切线成水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点都连接起来
(2)为了探究影响平抛运动水平射程的因素,该实验小组通过改变抛出点的高度以及初速度的方法做了 6 次实验,实验数据记录如表:
序号抛出点的高度(m)水平初速度(m/s)水平射程(m)
10.202.00.40
20.203.00.60
30.452.00.60
40.454.01.20
50.802.00.80
60.806.02.40
以下探究方案符合控制变量法的是B
A.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为 1、3、5 的实验数据
B.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为 1、3、5 的实验数据
C.若探究水平射程与高度的关系,可用表中序号为 2、4、6 的实验数据
D.若探究水平射程与初速度的关系,可用表中序号为 2、4、6 的实验数据
(3)该小组在某次实验时,只记录了小球在平抛运动过程中A、B、C 三点的位置,取A 点为坐标原点,建立直角坐标系,测出各点的坐标如图所示.取g=10m/s2,则可知:
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于运动和力,下列说法中正确的是(  )
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A.等于98 NB.小于98 NC.大于98 ND.等于0

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