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7.如图甲所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L,两导轨的上端接有阻值R的电阻.虚线OO′下方有垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁场磁感应强度为B.现将质量m、电阻为r的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,不计导轨的电阻,重力加速度为g.已知金属杆下落过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.求:

(1)金属杆刚进入磁场时的速度v0为多大?
(2)金属杆下落了高度h0时的速度v为多大?
(3)金属杆下落高度h0的过程中,在电阻R上产生的热量Q为多少?

分析 (1)由图可知,ab杆进入磁场时,加速度方向向上,大小为g,根据牛顿第二定律,结合切割产生的感应电动势公式、欧姆定律和安培力的公式求出金属杆刚进入磁场时的速度.
(2)金属杆下落了高度h0时,加速度为零,结合切割产生感应电动势公式、欧姆定律和安培力公式求出此时的速度.
(3)根据能量守恒求出整个回路产生的热量,结合电阻关系求出在电阻R上产生的热量.

解答 解:(1)由图乙知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小为a=g,方向竖直向上.
由牛顿第二定律得:BIL-mg=ma,
设金属杆刚进入磁场时的速度为v0,则产生的感应电动势为:E=BLv0
由欧姆定律有:I=$\frac{E}{R+r}$
解得:v0=$\frac{2mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$,
(2)由图象可知,当h=h0时加速度为:a=0
则有:mg=BI′L,
根据闭合电路欧姆定律得:I′=$\frac{E^'}{R+r}$,
又E′=BLv
解得:v=$\frac{mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$.
(3)由能量守恒得:mgh0-Q0=$\frac{1}{2}m{v^2}$,
又Q=$\frac{R}{R+r}{Q_0}$
解得:$Q=[mg{h_0}-\frac{{{m^3}{g^2}{{(R+r)}^2}}}{{2{B^4}{L^4}}}]\frac{R}{R+r}$.
答:(1)金属杆刚进入磁场时的速度v0为$\frac{2mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$;
(2)金属杆下落了高度h0时的速度v为$\frac{mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$.
(3)在电阻R上产生的热量Q为$[mg{h}_{0}-\frac{{m}^{3}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}]\frac{R}{R+r}$.

点评 本题要根据图象的信息读出加速度和杆的运动状态,由牛顿第二定律、安培力、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒等多个知识综合求解,综合较强.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计;斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量为m、电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示.在这过程中(  )
A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热
B.恒力F与安培力的合力所做的功等于mgh
C.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和
D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在同一种玻璃介质中,a光传播速度比b光的大,则(  )
A.b光比a光更容易发生衍射
B.若用a光照射某金属能发生光电效应,则用b光照射也能发生
C.在同一玻璃介质中,a光发生全反射的临界角小于b光的临界角
D.a光、b光不可能都是氢原子从n=1的能级跃迁到n=2的能级

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的卫星,P为B、C两卫星运行轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相等,下列说法正确的是(  )
A.卫星B为地球同步卫星
B.卫星C为地球同步卫星
C.卫星C与物体A的角速度相等
D.卫星B与卫星C在P点时的加速度不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在x>0,y>0区域内有平行于xy平面的匀强电场和垂直xy平面的匀强磁场.现有一带负电的粒子从坐标原点O沿某一方向以一定的初动能入射,在电场和磁场的作用下发生偏转,先后经过A(8,6)、B(12,18)两点时,动能分别为初动能的0.6倍和0.4倍.不计重力的影响.
(1)确定电场强度的方向;
(2)若粒子的电荷量为-2×10-7C,初动能为1×10-5J,求电场强度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,MN、PQ是水平放置的一对平行金属板,两板接在电压为U的电源两极,上极板MN的中心开有一小孔,在两板之间加一个水平方向的有界匀强磁场,边界为半径为R的圆形,且与MN极板相切与小孔.现将一带电小球从小孔正上方某处由静止释放,小球穿过小孔经磁场偏转后沿直线从下极板右侧Q处离开电场,已知极板长度和间距分别为4$\sqrt{3}$R和3R,磁感应强度为B,重力加速度为g.
(1)求小球的比荷$\frac{q}{m}$;
(2)小球经过两极板后运动方向改变了多少?
(3)求小球离开Q点时的速度和从释放到运动至Q点时的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,水平的金属框架上有一根可以无摩擦滑动的金属杆MN,由细绳与墙连接,细绳能够承受的最大张力为T.xMNy构成一个边长为L的正方形回路,其电阻为R.当垂直穿过正方形回路的磁场从时间t=0开始以每秒k特斯拉的速率由零匀增加,问经过多少时间后绳ab会断掉?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.在探究“决定电阻丝电阻的因素”实验中,实验小组根据下表中给出的电阻丝,分别探究电阻与长度、横截面积、材料的关系.

(1)为探究电阻丝电阻与长度的关系,应选择表中A、B、D(填写编号)电阻丝进行实验.
编号ABCDEFG
材料镍铬合金康铜锰铜
长度(m)1.00.51.01.51.01.01.0
横截面积(mm21.01.00.51.02.01.01.0
(2)实验小组设计了如图甲、乙所示的电路,其中R1和R2为两段电阻丝,为能直观反映两电阻大小比例关系,应选择甲(选填“甲”或“乙”)电路进行实验.
(3)实验小组采用图丙所示装置测量电阻丝的电阻率,通过改变鳄鱼嘴夹子在电阻丝是哪个位置,改变接入电路电阻丝长度,测出接入电路电阻丝长度L和对应的电流表读数I.
①请用笔画线代替导线在图丙中将实物电路连接完整.
②实验中测出多组I和L的数据,作出$\frac{1}{I}$-L图线,测得图线斜率为k,已知电源电动势为E,电阻丝横截面积为S,则电阻丝的电阻率ρ=kSE.
③关于实验操作过程和误差分析,下列说法中正确的有BC
A.开关闭合前,应将图丙中滑动变阻器的滑片移到最左端
B.闭合开关,若电流表指针不偏转,可用多用电表电压档直接检查电路
C.测量过程中,滑动变阻器接入电路的电阻应保持不变
D.实验误差的主要来源是电流表和电源有内阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L=0.5m.一质量为m=0.2kg、电阻R0=0.4Ω的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.若轨道左端接一电动势为E=1.5V、内阻为r=0.1Ω的电源和一阻值R=0.5Ω的电阻.轨道左端M点接一单刀双掷开关K,轨道的电阻不计.求:
(1)单刀双掷开关K与1闭合瞬间导体棒受到的磁场力F;
(2)单刀双掷开关K与1闭合后导体棒运动稳定时的最大速度vm
(3)导体棒运动稳定后,单刀双掷开关K与1断开,然后与2闭合,求此后能够在电阻R上产生的电热QR和导体棒前冲的距离X.

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