14.如圖所示,P1Q1P2Q2和M1N1M2N2為水平放置的平行導軌,整個裝置處于豎直向上、磁感應(yīng)強度B=0.40T的勻強磁場中,軌道足夠長,其電阻可忽略不計.一質(zhì)量為m=1.0㎏、阻值為R=1.0Ω的金屬棒cd恰好垂直放在軌道的右半部分;另一相同材質(zhì)、相同粗細的金屬棒ab恰好垂直放在軌道的左半部分,它們與軌道形成閉合回路.已知Lab=Lcd=1.0m,金屬棒與軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,且與最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度g=10m/s2.在t=0時刻,給金屬棒cd施加一水平向右的拉力F,使其從靜止開始沿軌道以a=5m/s2的加速度勻加速直線運動.在運動過程中,導體棒始終與導軌垂直且接觸良好.
(1)求金屬棒cd運動多長時間后金屬棒ab開始運動;
(2)若給金屬棒cd施加的是水平向右的恒定拉力F0,拉金屬棒cd以v2=20m/s的速度勻速運動時,金屬棒ab也恰好以恒定速度沿軌道運動.求金屬棒ab沿軌道運動的速度大小和水平外力F0的功率.

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求解感應(yīng)電動勢,根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解感應(yīng)電流,當ab棒運動時安培力等于滑動摩擦力,有v=at計算時間;
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律和閉合電路的歐姆定律求解感應(yīng)電流,根據(jù)平衡條件求解速度大;以金屬棒cd為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律求解拉力,根據(jù)P=Fv求解功率.

解答 解:(1)由題意知,金屬棒ab的質(zhì)量2m=0.2㎏,電阻為2R=2.0Ω.
設(shè)金屬棒cd運動t時間后金屬棒ab開始運動,根據(jù)運動學公式可知,此時金屬棒cd的速度v=at,
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得金屬棒cd產(chǎn)生的電動勢為:E2=BLcdv,
根據(jù)閉合電路的歐姆定律可得通過金屬棒的電流為:I2=$\frac{{E}_{2}}{3R}$,
金屬棒ab所受安培力為:FA1=BI2Lab,
金屬棒ab開始運動時有:FA1=μ•2mg,
聯(lián)立解得:t=3.0s;
(2)設(shè)金屬棒cd以速度v2=20m/s沿軌道勻速運動時,金屬棒ab沿軌道勻速運動的速度大小為v1,
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可得:E=BLcdv2-BLabv1,
此時通過金屬棒的電流為:I=$\frac{E}{3R}$,
根據(jù)平衡條件有:BILab=μ•2mg,
代入數(shù)據(jù)解得:v1=2.5m/s,
以金屬棒cd為研究對象,則有:F0=μmg+BILcd
解得:F0=0.4N,
則水平外力F0的功率為:P0=F0v2=8W.
答:(1)金屬棒cd運動3.0s后金屬棒ab開始運動;
(2)金屬棒ab沿軌道運動的速度大小為2.5m/s,水平外力F0的功率為8W.

點評 對于電磁感應(yīng)問題研究思路常常有兩條:一條從力的角度,重點是分析安培力作用下導體棒的平衡問題,根據(jù)平衡條件列出方程;另一條是能量,分析涉及電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量轉(zhuǎn)化問題,根據(jù)動能定理、功能關(guān)系等列方程求解.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,半徑為R的光滑圓形軌道固定在豎直平面內(nèi),小球A、B質(zhì)量分別為m1,m2,球A、球B分別從與圓心O等高處由靜止開始沿軌道下滑,它們同時到達最低點并發(fā)生對心碰撞.碰后,球B能達到的最大高度為$\frac{1}{4}$R,而球A恰好能通過圓形軌道的最高點,則(  )
A.從碰撞前后兩球的最大高度可推知,兩球發(fā)生的碰撞一定是非彈性的
B.從碰撞前后兩球的最大高度可推知,兩球發(fā)生的碰撞可能是非彈性的
C.小球A、B滿足的質(zhì)量關(guān)系為:$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$=$\frac{2+\sqrt{10}}{3}$
D.小球A、B滿足量關(guān)系為:$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$=2+$\sqrt{10}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.某同學通過Internet查詢到:“神舟”六號飛船在離地表高h處的圓形軌道上運行一周的時間約為90分鐘,他將這一信息與地球同步衛(wèi)星進行比較,由此可知( 。
A.“神舟”六號在圓形軌道上運行時的向心加速度比地球同步衛(wèi)星大
B.“神舟”六號在圓形軌道上運行時的速率比地球同步衛(wèi)星大
C.“神舟”六號在圓形軌道上運行時離地面的高度比地球同步衛(wèi)星高
D.“神舟”六號在圓形軌道上運行時的速率大于7.9km/s

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

2.如圖,小球a、b用等長的細線懸掛于同一固定點O.讓小球a靜止下垂,將小球b向右拉起,使細線水平.從靜止釋放小球b,兩球發(fā)生彈性正碰.已知a、b兩個小球的質(zhì)量分別為2m和m,細線的長為L,重力加速度為g,忽略空氣阻力.求:
(1)兩球相碰前瞬間小球b的速度;
(2)兩球相碰后小球a上升的最大高度;
(3)兩球相碰后瞬間細線對小球b的拉力.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖甲所示,abcd是位于傾角為30°的光滑斜面內(nèi)的正方形閉合金屬框,dc邊平行于斜面底邊.在金屬框的下方有一MN M′N′勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直斜面向下,MN和M′N′之間距離為d,并與金屬框的dc邊平行.現(xiàn)讓金屬框從某一高度靜止開始下滑,圖乙是金屬框下滑過程的v-t圖象(其中OA、BC、DE相互平行).已知金屬框的邊長為l(l<d)、質(zhì)量為m,電阻為R,當?shù)氐闹亓铀俣葹間,圖象中坐標軸上所標出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均為已知量.(下落過程中dc邊始終水平)根據(jù)題中所給條件,以下說法正確的是(  )
A.t2是金屬框全部進入磁場瞬間,t4是金屬框全部離開磁場瞬間
B.金屬框全部進入磁場過程中安培力的沖量大小為mv2-mv1
C.金屬框穿出與進入磁場過程中通過金屬框橫截面的電荷量相等
D.金屬框穿過磁場過程中,產(chǎn)生的熱量Q=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$mg(l+d)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.如圖所示,在水平面上有兩條光滑的長直平行金屬導軌MN、PQ,電阻忽略不計,導軌間距離為L,磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面.質(zhì)量均為m的兩根金屬a、b放置在導軌上,a、b接入電路的電阻均為R.輕質(zhì)彈簧的左端與b桿連接,右端固定.開始時a桿以初速度v0向靜止的b桿運動,當a桿向右的速度為v時,b桿向右的速度達到最大值vm,此過程中a桿產(chǎn)生的焦耳熱為Q,兩桿始終垂直于導軌并與導軌接觸良好,則b桿達到最大速度時(  )
A.b桿受到彈簧的彈力為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2R}$
B.a、b桿與彈簧組成的系統(tǒng)機械能減少量為Q
C.彈簧具有的彈性勢能為$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvm2-2Q
D.a桿運動的距離為$\frac{2qR}{BL}$+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{2kR}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.關(guān)于慣性的大小,下面說法中正確的是(  )
A.兩個質(zhì)量相同的物體,速度大的不容易停下來,所以速度大的物體慣性大
B.在月球上舉重比在地球上容易,所以質(zhì)量相同的物體在月球上比在地球上慣性小
C.推動地面上靜止的物體,要比維持這個物體做勻速運動所需的力大.所以物體靜止時慣性大
D.兩個質(zhì)量相同的物體,不論速度大小,它們的慣性的大小一定相同

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖所示,水平傳送帶A、B兩輪間的距離L=40m,離地面的高度H=3.2m,傳送帶一直以恒定的速率v0=2m/s順時針勻速轉(zhuǎn)動.兩個完全一樣的滑塊P、Q由輕質(zhì)彈簧相連接,用一輕繩把兩滑塊拉至最近,使彈簧處于最大壓縮狀態(tài)繃緊,輕放在傳送帶的最左端.開始時P、Q一起從靜止開始運動,t1=3s后突然輕繩斷開,很短時間內(nèi)彈簧伸長至本身的自然長度(不考慮彈簧的長度的影響),此時滑塊Q的速度大小剛好是P的速度大小的兩倍.且它們的運動方向相反,已知滑塊的質(zhì)量是m=0.2kg,滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)是μ=0.1,重力加速度g=10m/s2.(滑塊P、Q和輕質(zhì)彈簧都可看成質(zhì)點,$\sqrt{2}$取1.4)求:
(1)彈簧處于最大壓縮狀態(tài)時,彈簧的彈性勢能?
(2)兩滑塊落地的時間差?
(3)兩滑塊落地點間的距離?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.直線mn是某電場中的一條電場線,方向如圖所示.一帶正電的粒子只在電場力的作用下由a點運動到b點,軌跡為一拋物線,φa、φb分別為a、b兩點的電勢.下列說法中正確的是( 。
A.可能有φa<φb
B.該電場可能為點電荷產(chǎn)生的電場
C.帶電粒子在b點的動能一定大于在a點的動能
D.帶電粒子由a運動到b的過程中電勢能一定一直減小

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