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如图所示,光滑水平面停放一小车,车上固定一边长为L=0.5m的正方形金属线框abcd,金属框的总电阻R=0.25Ω,小车与金属框的总质量m=0.5kg。在小车的右侧,有一宽度大于金属线框边长,具有理想边界的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,方向水平且与线框平面垂直。现给小车一水平速度使其向右运动并能穿过磁场,当车上线框的ab边刚进入磁场时,测得小车加速度a=10m/s2。求:

   (1)金属框刚进入磁场时,小车的速度为多大?

   (2)从金属框刚要进入磁场开始,到其完全离开磁场,线框中产生的焦耳热为多少?

解:(1)设小车初速度为v0,则线框刚进入磁场时,ab边由于切割磁感线产生的电动势为:
E=BLv0………………(1) 回路中的电流:I=……………(2)
根据牛顿定律:BIL=ma…………………………………………(3)
由以上3式可解得:v0=5m/s……………………………………………………(4)
(2)设线框全部进入磁场时小车速度为v1,进入过程平均电流为,所用时间为△t,则:
………………(5) mv0-mv1=BL△t…………………(6)
由(4)(5)(6)三式可解得:v1=4m/s…………………………(7)
设线框离开磁场时小车速度为v2,进入过程平均电流为,所用时间为△t1,则:
………………(8) ……………(9)
线框从进入到离开产生的焦耳热应等于系统损失的机械能,即:
…………………………………………………………(10)
由(4)(7)(8)(9)(10)五式可解得:Q=4.0J ………………………(11)
本题共19分,其中⑦(11)⑧每式1分,①②③④⑤⑥⑨⑩每式2分。
练习册系列答案
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如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,脱离弹簧后当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点.试求:
(1)弹簧开始时的弹性势能;
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功;
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小和方向.

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如图所示,光滑水平面与一半径为R处在竖平面内的光滑圆轨道相切,质量为m的小球(可视为质点)以初速度v0向右运动进入圆轨道,在图中虚线位置脱离轨道,重力加速度为g,下述说法正确的是(  )

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(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)A与P相碰后静止,当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘在一起向右滑动,要使A、B连接体刚好从Q端滑出,求P对A做的功.

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(2013?如东县模拟)如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙的半圆形导轨在B点衔接,BC为导轨的直径,与水平面垂直,导轨半径为R,一个质量为m的小球将弹簧压缩至A处.小球从A处由静止释放被弹开后,以速度v经过B点进入半圆形轨道,之后向上运动恰能沿轨道运动到C点,求:
(1)释放小球前弹簧的弹性势能;
(2)小球到达C点时的速度和落到水平面时离B点的距离;
(3)小球在由B到C过程中克服阻力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,光滑水平面内,一根细绳一端固定,另一端系一小球,现让小球在水平面内做匀速圆周运动,则(  )

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