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11.如图所示,在水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面,质量均为m的两根金属杆a、b放在导轨上,a、b杆接入电路的电阻均为r,轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定,开始时a杆以初速度v0向左运动,b杆静止,弹簧处于原长状态,当a杆向左的速度为v时,b杆向左的速度达到最大值vm,此过程中a杆上产生的焦耳热为Q,两根始终垂直于导轨并与导轨接触良好,求:
(1)b杆速度最大时,弹簧的弹力大小;
(2)b杆速度最大时,弹簧的弹性势能Ep

分析 (1)由两棒速度求得电动势,进而求得速度,安培力,再通过受力平衡求得弹簧弹力;
(2)将弹簧、a杆、b杆当成一个整体,然后利用能量守恒即可求得弹性势能.

解答 解:a杆向左运动,安培力向右,杆做减速运动,电流减小;
b杆受安培力和弹簧弹力作用,安培力向左且不断减小;弹簧弹力开始为零,杆向左做加速运动,弹簧弹力增大,直到弹簧弹力等于安培力时速度达到最大值,之后杆做减速运动;
(1)b杆速度最大时,a杆向左的速度为v,b杆向左的速度为vm,所以,闭合电路电动势E=BL(v-vm),电路中电流$I=\frac{E}{2r}=\frac{BL(v-{v}_{m})}{2r}$,
所以,b杆受到的安培力${F}_{安}=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2r}$,
由受力平衡可得弹簧弹力$F={F}_{安}=\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2r}$;
(2)由于a杆,b杆串联,通过两杆的电流相等,又有电阻相等,所以,两杆的电功率相同,所以,a杆上产生的焦耳热为Q,b杆上产生的焦耳热也为Q;
将弹簧、a杆、b杆当成一个整体,对开始到b杆速度达到最大值的过程应用能量守恒,则有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}m{v}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{m}}^{2}+2Q+{E}_{P}$,
所以,${E}_{P}=\frac{1}{2}m({{v}_{0}}^{2}-{v}^{2}-{{v}_{m}}^{2})-2Q$;
答:(1)b杆速度最大时,弹簧的弹力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2r}$;
(2)b杆速度最大时,弹簧的弹性势能Ep为$\frac{1}{2}m({{v}_{0}}^{2}-{v}^{2}-{{v}_{m}}^{2})-2Q$.

点评 在闭合电路切割磁感线的问题中,一般由速度或磁通量的变化求得电动势,然后由欧姆定律求得电流,进而得到安培力;亦或通过动能定理、能量守恒求得发热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.做“研究平抛运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹,为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点的高度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)
10.2020.40
20.2030.60
30.4520.60
40.4541.2
50.8020.8
60.8062.4
以下探究方案符合控制变量法的是A.
A.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
B.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
C.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
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.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲所示,固定在水平桌面上相距为0.25m的两条足够长的平行金属导轨,右端接有阻值为0.5Ω的电阻R,质量m=0.3kg,阻值r=0.5Ω的金属棒ab静止在距导轨右端2.0m处,从t=0开始,整个区域施加一个垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的而变化规律如图乙所示,t=0.3s时金属棒恰好开始滑动(设金属棒与导轨间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其余电阻均不计,g取10m/s2),求:
(1)金属棒开始滑动前,棒中感应电流I的大小和方向;
(2)0-0.3s时间内,回路中产生的总热量Q;
(3)金属棒与导轨间动摩擦因数μ的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学在学习电磁感应后,认为 电磁阻尼能够承担电梯减速时大部分制动的负荷,从而减小传统制动器的磨损. 如图1所示,是该同 学设计的电磁阻尼制动器的原理图.电梯箱与配 重质量都为 M,通过高强度绳子套在半径rl的承重转盘上,且绳子与转盘之间不打滑.承重转盘通过固定转轴与制动转盘相连. 制动转盘上固定了半径为 r2和 r3 的内外两个金属圈( 如图2),金属圈内阻不计. 两金属圈之间用三根互成 120°的辐向导体棒连接,每根导体棒电阻均为R. 制动转盘放置在一对励磁线圈之间,励磁线圈产生垂直于制动转盘的匀强磁场( 磁感应强度为B),磁场区域限制在120°辐向角内,如图2阴影区所示. 若电梯箱内放置质量为m的货物一起以速度v竖直上升,电梯箱离终点(图中未画出) 高度为 h 时关闭动力系统,仅开启电磁制动,一段时间后,电梯箱恰好到达终点.

(1)若在开启电磁制动瞬间,三根金属棒的位置刚好在图 2 所示位置,则此时制动转盘上的电动势 E为多少?此时a与 b之间的电势差有多大?
(2)若忽略转盘的质量,且不计其它阻力影响,则在上述制动过程中,制动转盘产生的热量是多少?
(3)若要提高制动的效果,试对上述设计做出二处改进.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,边长为2L、电阻为R的正方形导线框abcd,在纸面内以速度v水平向右匀速穿过一宽为L、磁感应强度为B的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.刚开始时线圈的ab边刚好与磁场的左边界重合,规定水平向右为ab边受到安培力的正方向.下列哪个图象能正确反映ab边受到的安培力随运动距离x变化的规律(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.物体必须在变力作用下才能做曲线运动
B.曲线运动的速度大小一定改变
C.曲线运动的速度方向一定改变
D.曲线运动的物体受到的合外力可以为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,U型光滑金属导轨水平放置在竖直向上的匀强磁场中,磁场磁感应强度B=2T,导轨足够长且间距L=1m,其中ab段电阻R1=4Ω,其余电阻忽略不计.质量m=2kg、长度L=1m、电阻R2=1Ω的导体棒cd静止在导轨上,现对cd施加水平向右的拉力使其以a=2m/s2做匀加速直线运动,4s末撤去拉力,cd始终与导轨垂直并接触良好,求:
(1)cd棒运动过程中受到安培力的最大值;
(2)撤去拉力后ab上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.传感器担负着信息的采集任务,在自动控制中发挥着重要作用,传感器能够将感受到的物理量(如温度、光、声等)转换成便于测量的量(通常是电学量),例如热敏传感器,主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻,热敏电阻阻值随温度变化的图线如图甲所示,图乙是由热敏电阻R1作为传感器制作的简单自动报警器的线路图.

(1)为了使温度过高时报警器响铃,c应接在a处(填a或b).
(2)若使启动报警的温度提高些,应将滑动变阻器滑片P向左移动(填左或右).
(3)如果在调试报警器达最低报警温度时,无论如何调节滑动变阻器滑片P都不能使报警器工作,且电路连接完好,各电路元件都能处于工作状态,则造成工作电路不能正常工作的原因可能是BC.(填字母) 
A.左边电源电压太高;B.线圈匝数太少;C.弹簧劲度系数太大.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,ABC为一光滑细圆管构成的$\frac{3}{4}$圆轨道,固定在竖直平面内,轨道半径为R(比细圆管的半径大得多),OA水平,OC竖直,最低点为B,最高点为C.在A点正上方某位置处有一质量为m的小球(可视为质点)由静止开始下落,刚好进入细圆管内运动.已知细圆管的内径稍大于小球的直径,不计空气阻力.
(1)若小球刚好能到达轨道的最高点C,求释放点距A点的高度
(2)若释放点距A点竖直高度为2R,求小球经过最低点B时轨道对小球的支持力大小
(3)若小球从C点水平飞出后恰好能落到A点,求小球在C点对圆管的作用力.

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