1.如圖所示,兩足夠長的平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為L=1m,導軌平面與水平面夾角α=30°,導軌電阻不計.磁感應(yīng)強度為B1=2T的勻強磁場垂直導軌平面向上,長為L=1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質(zhì)量為m1=2kg、電阻為R1=1Ω.兩金屬導軌的上端連接右側(cè)電路,電路中通過導線接一對水平放置的平行金屬板,兩板間的距離和板長均為d=0.5m,定值電阻為R2=3Ω,現(xiàn)閉合開關(guān)S并將金屬棒由靜止釋放,重力加速度為g=10m/s2,試求:
(1)金屬棒下滑的最大速度為多大?
(2)當金屬棒下滑達到穩(wěn)定狀態(tài)時,整個電路消耗的電功率P為多少?
(3)(選做)當金屬棒穩(wěn)定下滑時,在水平放置的平行金屬板間加一垂直于紙面向里的勻強磁場B2=3T,在下板的右端且非?拷掳宓奈恢糜幸毁|(zhì)量為m2=3×10-4kg、帶電量為q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入兩板間,該液滴可視為質(zhì)點.要使帶電粒子能從金屬板間射出,初速度v應(yīng)滿足什么條件?

分析 (1)分析金屬棒運動的過程,知道當金屬棒勻速運動時速度最大,根據(jù)力的平衡知識求解.
(2)根據(jù)電路知識求出電流和功率.
(3)液滴在兩板間做勻速圓周運動,重力和電場力平衡,洛倫茲力提供向心力,求出兩個臨界情況的半徑,根據(jù)半徑公式求出臨界速度,進而求出速度范圍.

解答 解:(1)當金屬棒勻速運動時速度最大,設(shè)最大速度為${v}_{m}^{\;}$
則有:${m}_{1}^{\;}gsinα-{F}_{安}^{\;}=0$
${F}_{安}^{\;}=IL{B}_{1}^{\;}$,$I=\frac{{B}_{1}^{\;}L{v}_{m}^{\;}}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}}$
所以解得最大速度:${v}_{m}^{\;}=10m/s$
(2)電路的電動勢:E=BLv,$I=\frac{E}{{R}_{1}^{\;}+{R}_{2}^{\;}}$
整個電路消耗的電功率:P=${I}_{\;}^{2}R$,
所以P=100W
(3)金屬棒勻速運動時,兩板間電壓$U=I{R}_{2}^{\;}=15V$,由題意知液滴在兩板間有:${m}_{2}^{\;}g=q\frac{U}nt7lfbz$
所以該液滴在兩平行金屬板間做勻速圓周運動,當液滴恰從上板左端邊緣射出時:${r}_{1}^{\;}=d=\frac{{m}_{2}^{\;}{v}_{1}^{\;}}{{B}_{2}^{\;}q}$
所以:${v}_{1}^{\;}=0.5m/s$;
當液滴恰從上板右側(cè)邊緣射出時:${r}_{2}^{\;}=\frac{{m}_{2}^{\;}{v}_{2}^{\;}}{{B}_{2}^{\;}q}=\fracpvvp1df{2}$,
所以${v}_{2}^{\;}=0.25m/s$
初速度v應(yīng)滿足的條件是:v≥0.5m/s或v≤0.25m/s
答:(1)金屬棒下滑的最大速度為10m/s
(2)當金屬棒下滑達到穩(wěn)定狀態(tài)時,整個電路消耗的電功率P為100W
(3)(選做)當金屬棒穩(wěn)定下滑時,在水平放置的平行金屬板間加一垂直于紙面向里的勻強磁場B2=3T,在下板的右端且非?拷掳宓奈恢糜幸毁|(zhì)量為m2=3×10-4kg、帶電量為q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入兩板間,該液滴可視為質(zhì)點.要使帶電粒子能從金屬板間射出,初速度v應(yīng)滿足條件為v≥0.5m/s或v≤0.25m/s

點評 解答這類問題的關(guān)鍵是通過受力分析,正確分析安培力的變化情況,找出最大速度的運動特征,電磁感應(yīng)與電路結(jié)合的題目,明確電路的結(jié)構(gòu)解決問題.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.關(guān)于參考系,下列說法正確的是( 。
A.發(fā)射火箭時,我們說火箭在升起,是以神舟十一號為參考系
B.發(fā)射火箭時,我們說神舟十一號是靜止的,是以火箭為參考系
C.不選定參考系,有時候也能準確表述物體的運動
D.同一物體的運動,對不同的參考系,觀察結(jié)果總是相同的

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示,表面光滑的固定斜面頂端安裝一個定滑輪,小物塊A、B用輕繩連接并跨過定滑輪(不計滑輪的質(zhì)量和摩擦).初始時刻,手扶物塊B使A、B處于靜止狀態(tài).松手后A下落、B沿斜面上滑,則從松手到物塊A著地前的瞬間(  )
A.由于繩子的拉力做功,所以A、B為系統(tǒng)機械能不守恒
B.輕繩對物塊B做的功等于物塊B的機械能增量
C.物塊A的重力勢能的減少量等于物塊A和B的動能增加量
D.物塊A的機械能與物塊B的重力勢能之和減小

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.甲、乙兩汽車在一平直公路上同向行駛.在 t=0 到 t=t1的時間內(nèi),它們的 v-t 圖象如圖 所示.在這段時間內(nèi)( 。
A.汽車甲的加速度大小逐漸減小,汽車乙的加速度大小逐漸增大
B.汽車乙的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
C.甲乙兩汽車的位移不相同
D.汽車甲的平均速度比乙的大

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.下列情況中加劃線的物體,哪些不可以看作質(zhì)點?(  )
A.研究舊州-黃平公交通過黃平舊州高速通道的運行快慢
B.研究地球公轉(zhuǎn)規(guī)律時的地球
C.研究火車通過一座鐵路橋所用的時
D.研究“神州”六號飛船繞地球運行的高度

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖,兩條平行的粗糙金屬導軌MM′、NN′固定在傾角為θ=37°的絕緣斜面上,導軌間距d=0.5m,導軌上端連接一個定值電阻.導體棒a、b放在導軌上,與導軌垂直并良好接觸.斜面上水平虛線PQ以下區(qū)域內(nèi),存在著垂直穿過斜面向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B=2T.現(xiàn)對a棒施以平行導軌斜向上的拉力,使它沿導軌勻速向上運動,此時放在導軌下端的b棒處于靜止并恰好不受摩擦力.當a棒運動到磁場的上邊界PQ處時,撤去拉力,a棒將繼續(xù)沿導軌向上運動一小段距離后再向下滑動,此時b棒已滑離導軌.當a棒再次滑回到磁場上邊界PQ處時,又恰能沿導軌勻速向下運動.已知a棒的電阻r=1Ω,b棒和定值電阻的阻值均為R=2Ω,a棒的質(zhì)量ma=0.2kg,b棒的質(zhì)量mb=0.1kg,取重力加速度g=10m/s2,導軌電阻不計.求(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)a棒沿導軌向上勻速運動時通過定值電阻R電流的方向;
(2)a棒沿導軌向上勻速運動的速度v1的大;
(3)a棒與導軌間的滑動摩擦因數(shù)μ及a棒在磁場中沿導軌向上勻速運動時所受到的拉力F.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

13.如圖所示,一正方形閉合金屬線框abcd放在粗糙絕緣水平面上,在其右側(cè)有邊界為c′d′的勻強磁場,磁場磁感應(yīng)強度為B,方向垂直于水平面向下.正方形閉合金屬線框的邊長為L、質(zhì)量為m、電阻為R,線框與水平面間的動摩擦因數(shù)為u.開始時金屬線框的ab邊與磁場邊界c′d′重合.現(xiàn)使金屬線框以初速度v0沿水平面滑入磁場區(qū)域,運動一段時間后停止,停止后金屬線框的dc邊與磁場邊界c′d′的距離也為L.則下列說法正確的是(  )
A.整個過程中,該裝置產(chǎn)生的總熱量為$\frac{1}{2}$mv02
B.整個過程中,該裝置產(chǎn)生的總熱量為2μmgL
C.整個過程中,ab邊產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{1}{8}$mv02
D.整個過程中,ab邊產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{1}{8}$mv02-$\frac{1}{2}$umgL

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

10.電磁感應(yīng)現(xiàn)象是電磁學中最重大的發(fā)現(xiàn)之一,它揭示了電、磁現(xiàn)象之間的本質(zhì)聯(lián)系.電路中感應(yīng)電動勢的大小,跟穿過這一電路的磁通量的變化率成正比,即E=n$\frac{△Φ}{△t}$,這就是法拉第電磁感應(yīng)定律.
(1)如圖所示,MN與PQ為在同一水平面內(nèi)的平行光滑金屬導軌,處于磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場里,線框平面跟磁感線垂直,設(shè)金屬棒ab的長度為L,它以速度v向右勻速運動.請根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律推導出閉合電路的感應(yīng)電動勢E=BLv.
(2)已知導軌間距L=0.5m,電阻不計,在導軌左端接阻值為R=0.6Ω的電阻,整個金屬導軌屬于豎直向下的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B=2T,將質(zhì)量m=1kg、電阻r=0.4Ω的金屬桿ab垂直跨接在導軌上,金屬桿ab在水平拉力F的作用下由靜止開始向右做勻加速運動.開始時,水平拉力為F0=2N.
①求2s末回路中的電流大小;
②已知開始2s內(nèi)電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為6.4J,求該2s內(nèi)水平拉力F所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,車廂內(nèi)用兩根細繩a、b系住一個質(zhì)量為m的小球,處于靜止狀態(tài),其中b細繩水平,a細繩與豎直方向夾角θ=37°.當車子向右以a=0.8g的加速度加速運動時兩繩中的拉力Ta、Tb分別為( 。
A.Ta=$\frac{5}{4}$mg、Tb=$\frac{3}{4}$mgB.Ta=$\frac{4}{3}$mg、Tb=0C.Ta=0、Tb=$\frac{5}{4}$mgD.Ta=$\frac{\sqrt{41}}{2}$mg、Tb=0

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