精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
8.如图1,电阻不计的足够长的平行光滑金属导轨PX、QY相距L=0.5m,底端连接电阻R=2Ω,导轨平面倾斜角θ=30°,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=1T.质量m=40g、电阻R=0.5Ω的金属棒MN放在导轨上,金属棒通过绝缘细线在电动机牵引下从静止开始运动,经过时间t1=2s通过距离x=1.5m,速度达到最大,这个过程中电压表示数U0=8.0V,电流表实数I0=0.6A,示数稳定,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,细线始终与导轨平行且在同一平面内,电动机线圈内阻r0=0.5Ω,g=10m/s2.求:

(1)细线对金属棒拉力的功率P多大?
(2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是多大?
(3)用外力F代替电动机沿细线方向拉金属棒MN,使金属棒保持静止状态,金属棒到导轨下端距离为d=1m.若磁场按照图2规律变化,外力F随着时间t的变化关系式?

分析 (1)细线对金属棒拉力的功率P等于电动机的输出功率,由题知电压表和电流表的示数稳定,说明电动机的输出功率不变,由输入功率与内电路消耗的功率之差求解电动机的输出功率,从而得解.
(2)金属棒先沿导轨向上做加速运动,后做匀速运动,速度达到最大.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式推导出安培力与速度的关系式,再由平衡条件求出金属棒的最大速度,运用能量守恒定律求解R产生的热量.
(3)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式和平衡条件求解F的表达式.

解答 解析:(1)根据能量转化和守恒,有:
拉力的功率P=I0U0-I02r0=0.6×8.0-0.62×0.5=4.68W      
(2)当从静止开始运动经过t1=2s时间,金属棒速度达到最大,设此时为vm,金属棒中电动势为E,电流为I1,受到的安培力为F,细线的拉力为F,则
  E=BLvm
  I1=$\frac{E}{R+r}$
  F=BI1L
又 P=Fvm
速度最大时棒做匀速运动,则有
 F=mgsinθ+F
解得vm=1m/s
金属棒从静止开始运动到达到最大速度过程中,设整个电路中产生的热量为Q,由能量转化和守恒得:
  Pt=mgxsinθ+$\frac{1}{2}$m${v}_{m}^{2}$+Q
  QR=$\frac{R}{R+r}$Q
解得 QR=0.224J                
(3)由图可知 $\frac{△B}{△t}$=0.4T/s
设在t时刻,磁场的磁感应强度为B′,金属棒中电动势为E′,电流为I′,受到的安培力为F′,则
 B′=(0.2+0.4t)(T)            
根据法拉第电磁感应定律得:
感应电动势 E′=$\frac{△B}{△t}$Ld,
感应电流  I′=$\frac{E′}{R+r}$
金属棒所受的安培力 F′=B′I′L                      
根据平衡条件得 F=mgsinθ+F
解得 F=0.016t+0.208(N)      
答:
(1)细线对金属棒拉力的功率P为4.68W.
(2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是0.224J.
(3)外力F随着时间t的变化关系式为F=0.016t+0.208 (N).

点评 本题对综合应用电路知识、电磁感应知识和数学知识的能力要求较高,要正确分析金属棒的受力情况和运动情况,明确能量是如何转化的,熟练推导安培力与速度的关系式,运用力学的基本规律求解电磁感应问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.在“研究平抛物体的运动”实验中,
(1)除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是AC
A.刻度尺    B.秒表    C.坐标纸   D.天平     E.弹簧秤           
(2)实验中,下列说法正确的是CD
A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末端可以不水平
C.应使小球每次从斜槽上相同的位置释放
D.为更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
(3)如图所示为实验中用方格纸记录了小球的运动轨迹,a、b、c和d为轨迹上的四点,小方格的边长为L,重力加速度为g,则小球作平抛运动的初速度大小v0=$2\sqrt{gL}$,经b点时速度大小vb=$\frac{{5\sqrt{gL}}}{2}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.一单色光,在真空中的波长为λ0,在玻璃中的波长为λ,波速为v,玻璃对这种色光的折射率为n,已知光在真空中的速度为c,此光从玻璃射向真空发生全反射的临界角为C,则(  )
A.sinC=$\frac{λ}{{λ}_{0}}$B.sinC=$\frac{{λ}_{0}}{λ}$C.sinC=nD.sinC=$\frac{c}{v}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.如图所示,是用频闪照相机拍摄到的一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中方格的边长均为l=5cm,如果取g=10m/s2,那么:
(1)照相机的闪光周期是0.1s;
(2)小球作平抛运动的初速度大小是1.5m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,质量为M、倾角为θ的斜面体(斜面光滑且足够长)放在粗糙的水平地面上,斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为x0的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的小球.待小球静止后,将小球沿斜面拉下一段距离,然后松开,小球便在斜面上做往复运动,且斜面体始终处于静止状态.重力加速度为g.
(1)求小球处于平衡位置时弹簧的长度;
(2)选小球的平衡位置为坐标原点,沿斜面向下为正方向建立坐标轴,用x表示小球相对于平衡位置的位移,证明小球做简谐运动;
(3)现压缩弹簧使其长度为$\frac{3}{4}$x0时由静止开始释放,求振动过程中弹簧的最大伸长量;及斜面体与水平地面间的最大静摩擦力.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在下列几种运动中,遵守机械能守恒定律的运动是(  )
A.汽车以恒定速率通过拱形桥B.雨点匀速下落
C.物体沿光滑斜面下滑D.汽车刹车的运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥时的运动可以看做圆周运动,如图所示.设桥面的圆弧半径为R,重力加速度为g,质量为m的汽车在拱形桥上以速度v通过桥的最高点时,车对桥的压力大小为$mg-\frac{{m{v^2}}}{R}$;若车对桥的压力刚好为零,则车速大小为$\sqrt{gR}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.A、B两个质点分别做匀速圆周运动,经过相同的时间,它们通过的弧长之比SA:SB=3:4,半径转过的角度之比θA:θB=3:2,则它们的线速度之比vA:vB=3:4,周期之比TA:TB=2:3,向心加速度之比为aA:aB=9:8.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,两个质量相等的小物块(可看成质点)从同一高度沿倾角不同的两个光滑固定斜面由静止自由滑下,下滑到斜面底端的过程中(  )
A.两小物块到达斜面底端时的动量相同
B.两小物块下滑到斜面底端的过程中所用时间相同
C.两小物块所受重力冲量相同
D.两小物块所受合外力冲量不同

查看答案和解析>>

同步练习册答案