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【題目】如圖A.,兩根平行光滑金屬導軌間距L=0.5m,置于同一水平面上。導軌間接有阻值R1=1.5Ω的定值電阻。垂直于軌道的虛平面右側充滿豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=0.5T。一置于軌道上的導體棒與虛平面平行,且相距s=0.32m。在水平向右外力F的作用下,導體棒由靜止開始做勻加速運動,其v-t圖像如圖B.所示。已知導體棒的質量m=0.1kg,棒接入兩導軌間的阻值r=0.5Ω。求:

(1)導體棒運動的加速度a;

(2)t1=0.3s、t2=0.5s時電壓表的示數(shù)U1、U2;

(3)通過分析、計算、說明,在圖C.中作出0-1.0s內水平外力F的大小隨時間的變化圖像。

【答案】(1)(2)0.5V,0.375V(3)

【解析】試題分析:根據(jù)v-t圖象的斜率求解導體棒運動的加速度a;導體棒進入磁場前,電壓表示數(shù)為零;進入磁場后切割磁感應線產生感應電流,電壓表有示數(shù)。由,可算出導體棒進入磁場的時刻t0=0.4s。根據(jù)棒是否進入磁場,分析電壓表的示數(shù);0-0.4s內,導體棒未進入磁場,水平方向僅受到F的作用。根據(jù)牛頓第二定律求F.棒進入磁場后,根據(jù)牛頓第二定律和安培力與速度的關系得到F的表達式,再畫出圖象。

(1)根據(jù)圖(b),導體棒的加速度;

(2)導體棒進入磁場前,電壓表示數(shù)為零;進入磁場后切割磁感應線產生感應電流,電壓表有示數(shù)。

根據(jù),可算出導體棒進入磁場的時刻

所以時,電壓表示數(shù);

時,切割速度,感應電動勢,

(3)0-0.4s內,導體棒未進入磁場,水平方向僅受到F的作用。

根據(jù)牛頓第二定律: ,可求得

內,導體棒切割磁感線,產生感應電流,水平方向受到向右的F和向左的安培力F作用。

根據(jù)牛頓第二定律,有,其中

因此,F隨時間均勻增大

t=0.4s時,F1=0.45N;t=1.0s時,F2=0.525N

0-1.0s內水平外力F的大小隨時間的變化如圖所示:0-0.4sF恒為0.4N,0.4s-1.0sF的大小從0.45N均勻增大到0.525N。

練習冊系列答案
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1時刻運動員的加速度大小;

2)動摩擦因數(shù)和比例系數(shù).

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A. 在最高點的速度之比為12

B. 落地時的速率之比為11

C. 從擲出到落地所用時間之比為1:1

D. 從擲出到落地所用時間之比為1:2

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A. 氣體并沒有對外做功,氣體內能不變

B. B中氣體可自發(fā)地全部退回到A

C. 氣體體積影脹,對外做功,內能減小

D. 氣體溫度不變,體積增大,壓強減小

E. 氣體分子單位時間內對座艙A艙壁單位面積的碰撞次數(shù)將減少

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【題目】如圖所示,兩條平行的光滑金屬導軌相距l=0.5m,兩導軌上端通過一阻值R=5Ω的定值電阻連接,導軌平面與水平面夾角為θ=30°,導軌內上部有方向垂直軌道面向上、面積S=0.2m2的有界均勻磁場忽略不計磁感應強度大小B隨時間t的變化關系為B=kt2,式中k=5T/s2。導軌下部有足夠大的勻強磁場區(qū)域區(qū)域上邊界AB與導軌垂直磁場的磁感應強度大小B0=2T,方向垂直軌道向下。一長度恰等于導軌間距、質量m=0.1kg的金屬棒MN置于兩磁場之間的無磁場區(qū)域,在t=0時由靜止釋放,經時間t0金屬棒恰經過AB位置,且始終在勻強磁場中做加速度恒為a=2m/s2的勻加速直線運動,整個運動過程中金屬棒始終與導軌垂直并接觸良好,除R外其他電阻均,取g=10m/s2。試求:

(1)金屬棒在ABCD區(qū)域運動時的電流大小及方向;

(2)在時刻t(t>t0)穿過回路的總磁通量的表達式(用含有t0t的字母表示);

(3)根據(jù)題目提供的數(shù)據(jù)及相關條件,確定t0的數(shù)值

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(1)求小滑塊a與小滑塊b碰撞后,ab的速度大小v1v2;

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