精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
20.在小车上竖直固定着一个高h=0.05m、总电阻R=10Ω、n=100匝的闭合矩形线圈,且小车与线圈的水平长度L相同.现线圈和小车一起在光滑的水平面上运动,速度为v1=1.0m/s,随后穿过与线圈平面垂直,磁感应强度B=1.0T的水平有界匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图甲所示.已知小车运动(包括线圈)的速度v随车的位移x变化的v-x图象如图乙所示.求:

(1)小车的水平长度L和磁场的宽度d;
(2)小车的位移x=36cm时线圈所受的安培力大小及方向如何?

分析 (1)由图中小车速度变化的位置,判定出产生感应电流的位置,从而得出小车 的长度和磁场的宽度;
(2)由图得到当x=36 cm时线圈左边切割磁感线的速度,然后求出的与电动势和感应电流的大小,再由F=BIL求出安培力的大小.

解答 解:(1)由题图乙可知,从x=5 cm开始,线圈进入磁场,线圈中有感应电流,受安培力作用,小车做减速运动,速度v随位移x减小,当x=15 cm时,线圈完全进入磁场,线圈中无感应电流,小车做匀速运动.因此小车的水平长度为:L=15cm-5cm=10 cm.
当x=30 cm时,线圈开始离开磁场,则:d=(30-5)cm=25 cm.
(2)在位移在0.30m~0.40m之间时,速度满足的方程为:v=$0.6-\frac{0.6-0.2}{0.4-0.3}•x$=0.6-0.4x;当x=36 cm=0.36m时,切割磁感线的速度为:v=0.6m/s-0.4×0.6m/s=0.36m/s.
由闭合电路欧姆定律得线圈中的电动势为:E=nBhv
线圈中的电流为:I=$\frac{E}{R}=\frac{nBhv}{R}$=$\frac{100×1×0.05×0.36}{10}$A=0.18A
则安培力为:F=nBIh=100×1×0.18×0.05N=0.9N,
由左手定则可知安培力方向水平向左.
答:(1)小车的水平长度为10cm,磁场的宽度为25cm;
(2)小车的位移x=36cm时线圈所受的安培力大小为0.9N,方向向左.

点评 根据速度的变化分析磁场宽度时可以画出线框在磁场中运动的草图,同时注意结合力和运动的关系,明确安培力对物体运动的影响.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.一质量为1.0kg的物体从距地面足够高处做自由落体运动,重力加速度g=10m/s2,则前2s内重力对物体所做的功为200J;  第2s末重力对物体做功的瞬时功率为200W.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.(1)在“双缝干涉测光的波长”实验中,装置如图1所示,光具座上放置的光学元件依次为:①光源、②滤光片、③单缝、④双缝、⑤遮光筒、⑥光屏,对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,克采取增大入射光的波长或减小双缝间距的方法.
(2)(2)将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图3中手轮上的示数13.870mm,求得相邻亮纹的间距△x为2.31mm.
(3)已知双缝间距为2×10-4m,测得双缝到屏的距离I为0.700m,由计算式λ=$\frac{d}{L}$•△x,求得所测红光波长为660nm.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=1.0×10-4kg,带电荷量q=+1.0×10-6C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数μ=0.1.B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=2×103N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为0.5E,B上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不渝B接触,当A以v1=1m/s的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以v2=0.6m/s的速度向右滑行,设B足够长,足够高且上表面的厚度不计,取g=10m/s2,A恰能顺次从各个小孔进出B,试求:

(1)从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s;
(2)B上至少要开多少个小孔,才能保证A始终不与B接触;
(3)从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有两个光滑的内、外金属圆环(电阻均不计)固定在同一绝缘水平面上,圆心均在O点,半径分别为L和2L;两圆环各引出一接线柱与阻值为R的外电阻(图中未画出)相接.若长为3L、电阻为3R的均匀金属棒ADOC绕O点以角速度ω匀速转动,棒的两端点A、C及D处与两圆环均接触良好,则.
A.大圆环的电势高于小圆环的电势
B.A、C两点间的电压为$\frac{3}{4}$BωL2
C.外电阻R中通过的电流为$\frac{3Bω{L}^{2}}{8R}$
D.为维持金属棒ADOC匀速转动,外力做功的功率为$\frac{9{B}^{2}{ω}^{2}{L}^{4}}{8R}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,平行且足够长的两条光滑金属导轨,相距0.5m,与水平面夹角为30°,不计电阻,广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T,垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为L=0.5m,电阻均为R=0.1Ω,质量均为m=0.2kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v1=2m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,试求:(取g=10m/s2
(1)金属棒ab产生的感应电动势E1
(2)金属棒cd开始运动的加速度a
(3)金属棒cd的最终速度v2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,平行光滑导轨倾斜放置,倾角θ=37°,匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度B=4T,质量为m=2kg的金属棒ab垂直放在导轨上. ab的电阻r=1Ω,平行导轨间的距离L=1m,R=9Ω,导轨电阻不计,ab由静止开始沿导轨下滑运动x=5m后达到匀速.g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37 0=0.8.求:
(1)ab在导轨上匀速下滑的速度;
(2)ab匀速下滑时ab两端的电压;
(3)ab由静止到匀速过程电路中产生的总焦耳热.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.2013年11月,“嫦娥三号”飞船携“玉兔号”月球车圆满完成探月任务.某中学科技小组提出了一个对“玉兔”回家的设想.如图,将“玉兔号”月球车发射到距离月球表面h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球.已知:“玉兔号”月球车质量为m,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G.
(1)求“玉兔号”月球车恰好离开月球表面(不再落回月球表面)的最小速度.
(2)以月球表面为零势能面,“玉兔号”月球车在h高度的“重力势能”可表示为EP(EP为已知 条件).若忽略月球自转,从月球表面开始发射到在对接完成这一过程,求需要对“玉兔号”
月球车做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,一个质量为M、长为L的铜管用细线悬挂在天花板上,现让一强磁铁(可视为质点)从铜管上端由静止下落,强磁铁在下落过程中与铜管不接触,在强磁铁穿过铜管过程中(  )
A.铜管中没有感应电流B.整个系统机械能守恒
C.细线中的拉力F=MgD.强磁铁穿过铜管的时间$t>\sqrt{\frac{2L}{g}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案