精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
2.如图甲所示,与水平面成θ角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为?;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g;

(1)若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小;
(2)若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率;
(3)若t=0时磁场沿直导轨向上做匀加速直线运动;金属框经一段时间也由静止开始沿直导轨向上运动,其v-t关系如图乙所示(CD段为直线,△t、v1为已知);求磁场的加速度大小.

分析 (1)依据金属框恰好不上滑,结合受力分析,及平衡条件,即可求解金属框中的电流;
(2)根据磁场提供的最小功率,结合切割感应电动势,及闭合电路欧姆定律,与平衡条件,即可求解;
(3)对金属框图乙中A点受力分析,依据平衡条件,及切割感应电动势,及闭合电路欧姆定律,再对对金属框图乙中C点,利用牛顿第二定律,及运动学公式,即可求解.

解答 解:(1)金属框恰好不上滑,由平衡条件:F=mgsinθ+μmgcosθ
而F=2BIL
解得:I=$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{2BL}$
(2)由能量守恒可得,P=I2R+mgv′sinθ+μmgv′cosθ (其中v′为金属框匀速运动的速度)
金属框中电动势为:E=2BL(v-v′)    
金属框中电流为:I=$\frac{E}{R}$                    
对金属框由平衡条件:2BIL=mgsinθ+μmgcosθ
解得:P=(mgsinθ+μmgcosθ)v
(3)
对金属框图乙中A点:
由平衡条件:2BIL=mgsinθ+μmgcosθ
金属框中电动势为:E=2BLv0(其中v0为磁场运动的瞬时速度)
金属框中电流为:I=$\frac{E}{R}$ 
对金属框图乙中C点:
由牛顿第二定律:2BI1L-(mgsinθ+μmgcosθ)=m
金属框中电动势为:E1=2BL(vt-v1)(其中vt为磁场运动的瞬时速度)
金属框中电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$
磁场匀加速运动的加速度大小等于金属框匀加速运动的加速度大小,
对磁场vt=v0+a△t  
解得:a=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{4{B}^{2}{L}^{2}△t-mR}$
答:(1)金属框中电流大小;
(2)磁场提供的最小功率;
(3)磁场的加速度大小.

点评 由于磁场运动使得穿过线框的磁通量发生变化,线框中产生感应电流,感应电流在磁场中又受到安培力从而使线框开始沿磁场运动方向做加速运动,需要注意的是使电路产生感应电动势的速度v2,不是线框的速度而是线框相对于磁场运动的速度即v1-v2,这是解决本题的关键所在;另当线框加速运动时,能通过运动分析确定磁场的加速度必须和线框的加速度相同时,线框才能做匀加速运动.
第二个问:
解法二:
由功能关系可得,磁场提供的最小功率等于磁场克服安培力做功的功率,
P=Fv
对金属框由平衡条件:F=mgsinθ+μmgcosθ
解得:P=(mgsinθ+μmgcosθ)v.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,固定在水平面上的斜面长为L=10cm、高为h=6m,一质量为m=2kg的物体放在斜面上刚好能匀速下滑,已知重力加速度为g=10m/s2,求:

(1)画出物体在斜面上匀速下滑时的受力分析示意图;
(2)物体与斜面间的滑动摩擦因数;
(3)若要使物体以加速度a=5m/s2沿斜面向上加速运动,则需施加一平行于斜面向上的推力F应为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,斜面固定在水平面上,斜面上一个质量为m的物块在沿斜面向下的拉力F1作用下匀速下滑,在下滑过程中的某时刻在物块上再施加一个竖直向上的恒力F2,且F2<mg.则加F2之后较短的一段时间内物块的运动状态是(  )
A.仍匀速下滑B.匀加速下滑
C.匀减速下滑D.上述情况都有可能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,O点为圆心,AB是一条直径,空间有匀强电场,电场强度大小为E,方向与水平面平行,在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点的小球动能最大,且∠α=45°,由于发射时刻不同时,小球间无相互作用,下列说法正确的是(  )
A.电场的方向沿OC方向
B.在圆周上AC两点的电势差最大
C.小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{8}$
D.小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{4}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一个物体由静止开始,从A点出发分别经三个粗糙斜面下滑到同一水平面上的C1、C2、C3处.已知三个斜面的动摩擦因数都相同,则下列说法正确的是(  )
A.物体到达C3处的动能最大
B.物体在C1、C2、C3处的动能相等
C.物体在三个斜面上克服摩擦力做功都相同
D.物体沿A C3斜面下滑时克服摩擦力做功最多

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.一条水平传送带以速度v0逆时针匀速转动,现有一物体以速度v向右冲上水平传送带,若物体与传送带间的动摩擦因数恒定,规定向右为速度的正方向,则物体在传送带上滑动时的速度随时间变化的图线可能是选项图中的(  )
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,a、b是一对分别接直流电源两极的平行金属板,板间存在匀强电场E,右端连一正中间开有小孔d的挡板.现置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,从两板左侧中点c处射入一束正离子(不计重力),它们都沿直线运动并从d孔射出后分成3束.则(  )
A.这三束正离子的速度一定不相同B.这三束正离子的质量一定不相同
C.这三束正离子的电荷量一定不相同D.这三束正离子的荷质比一定不相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的甲或乙方案来进行.甲方案为用自由落体实验验证机械能守恒定律,乙方案为用斜面小车实验验证机械能守恒定律.

(a)比较这两种方案,甲(填“甲”或“乙”)方案好一些,理由是摩擦阻力小,误差小,操作方便,所用实验器材少.
(b)图丙所示是该实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图所示,已知每两个计数点之间的时间间隔T=0.1s.物体运动的加速度a=4.8m/s2;该纸带是采用乙(填“甲”或“乙”)实验方案得到的.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.将重为50N的物体放在某直升电梯的地板上.该电梯在经过某一楼层地面前后运动过程中,物体受到电梯地板的支持力随时间变化的图象如图所示.由此可以判断:(  )
A.t=1s时刻电梯的加速度方向竖直向上
B.t=6s时刻电梯的加速度为零
C.t=8s时刻电梯处于失重状态
D.t=11s时刻电梯的加速度方向竖直向下

查看答案和解析>>

同步练习册答案