【题目】如图1所示,水平面内的直角坐标系的第一象限有磁场分布,方向垂直于水平面向下,磁感应强度沿y轴方向没有变化,与横坐标x的关系如图2所示,图线是双曲线(坐标轴是渐进线);顶角θ=45°的光滑金属长导轨 MON固定在水平面内,ON与x轴重合,一根与ON垂直的长导体棒在水平向右的外力作用下沿导轨MON向右滑动,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.已知t=0时,导体棒位于顶角O处;导体棒的质量为m=2kg;OM、ON接触处O点的接触电阻为R=0.5Ω,其余电阻不计;回路电动势E与时间t的关系如图3所示,图线是过原点的直线.求:
(1)t=2s时流过导体棒的电流强度I2的大小;
(2)1~2s时间内回路中流过的电量q的大小;
(3)导体棒滑动过程中水平外力F(单位:N)与横坐标x(单位:m)的关系式.
【答案】(1)t=2s时流过导体棒的电流强度I2的大小为8A;
(2)1~2s时间内回路中流过的电量q的大小为6C;
(3)导体棒滑动过程中水平外力F与横坐标x的关系式为F=(4+4)N.
【解析】试题分析:(1)由E﹣t图象读出t=2s时的感应电动势,由欧姆定律求解流过导体棒的电流强度I2的大小.
(2)根据感应电流图象的面积表示电量,用电流的平均值求出电量.
(3)由E=BLv分析金属棒的运动情况,由运动学公式得到加速度,运用牛顿第二定律求解F的表达式.
解:(1)根据E﹣t图象中的图线是过原点的直线特点,可得到t=2s时金属棒产生的感应电动势为:E=4V
由欧姆定律得:
I2==A=8A
(2)由于回路中的电流与E成正比,则知电流I﹣t图象中的图线也是过原点的直线,则有:t=1s时,I1=4A
可有:1~2s时间内回路中流过的电量 q=△t==1C=6C
(3)因θ=45°,可知任意t时刻回路中导体棒有效切割长度 L=x
再根据B﹣x图象中的图线是双曲线特点有:
E=BLv=(Bx)v,
由图2可知,Bx=1(Tm).
由图1知:E与时间成正比,有 E=2t(V)
由以上三式得:v=2t(m/s)
可知导体棒的运动是匀加速直线运动,加速度 a=2m/s2,
又有:F安=BIL=BIx=(Bx)I,且I也与时间成正比
再根据牛顿第二定律有:F﹣F安=ma
又 x=
联立解得:F=(4+4)N
答:(1)t=2s时流过导体棒的电流强度I2的大小为8A;
(2)1~2s时间内回路中流过的电量q的大小为6C;
(3)导体棒滑动过程中水平外力F与横坐标x的关系式为F=(4+4)N.
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【题目】如图所示,在真空中,+Q1和Q2为固定在x轴上的两个点电荷,且Q1=4Q2, ,a、b、c为P两侧的三个点,则下列说法中正确的是
A. P点电场强度为零,电势也为零
B. b、c两点处,一定有电势φb>φc且电场强度Eb>Ec
C. 若将一试探电荷+q从a点沿x轴移至P点,则其电势能增加
D. 若将一试探电荷-q从a点静止释放,则其经过P点时动能最大
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【题目】如图所示,在水平力F作用下,木块A、B保持静止。若木块A与B接触面是水平的,且F≠0。则关于木块B的受力个数可能是
A. 3个 B. 4个 C. 5个 D. 6个
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【题目】下列关于摩擦力的说法,正确的是
A. 受到静摩擦力的物体一定静止
B. 受到滑动摩擦力的物体一定滑动
C. 物体滑动摩擦力方向一定与其运动方向相反
D. 两物体之间有摩擦力作用,则一定有弹力作用
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【题目】光滑水平面上放着质量mA=1kg的物块A与质量mB=2kg的物块B, A与B均可视为质点,A靠在竖直墙壁上,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B 不动,此时弹簧弹性势能EP=49J。在A、B间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示。放手后B向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之后B冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m, B恰能到达最高点C。g=10m/s2,求:
(1)绳拉断后瞬间B的速度vB的大小;
(2)绳拉断过程绳对B的冲量I 的大小;
(3)绳拉断过程绳对A所做的功W。
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【题目】在一光滑水平面内建立平面直角坐标系,一物体从t=0时刻起,由坐标原点O(0,0)开始运动,其沿x轴和y轴方向运动的速度—时间图像如图甲、乙所示,下列说法中正确的是( )
A. 前2 s内物体做匀加速直线运动,加速度沿x轴方向
B. 后2 s内物体继续做匀加速直线运动,但加速度沿y轴方向
C. 4 s 末物体坐标为(4 m,4 m)
D. 4 s末物体坐标为(6 m,2 m)
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