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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】如圖所示,水平放置的平行金屬導軌寬度為d=1m,導軌間接有一個阻值為R=2Ω的燈泡,一質量為m=1Kg的金屬棒跨接在導軌之上,其電阻為r=1Ω,且和導軌始終接觸良好,整個裝置放在磁感應強度為B=2T的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面向下,現對金屬棒施加一水平向右的拉力F,使金屬棒從靜止開始向右運動.求:

(1)若金屬棒與導軌間的動摩擦因數為μ=0.2,施加的水平恒力為F=10N,則金屬棒達到的穩定速度v1的大小;
(2)若金屬棒與導軌間的動摩擦因數為μ=0.2,施加的水平力功率為P=6W,則金屬棒達到的穩定速度v2的大小;
(3)若金屬棒與導軌間是光滑的,施加的水平力功率恒為P=20W,經歷t=1s的過程中燈泡產生的熱量為QR=12J,則此時金屬棒的速度v3的大小.

【答案】
(1)解:金屬棒做勻速直線運動時達到穩定狀態,

安培力:F安培=BId=

由平衡條件得:F=μmg+

代入數據解得:v1=6m/s;

答:若金屬棒與導軌間的動摩擦因數為μ=0.2,施加的水平恒力為F=10N,則金屬棒達到的穩定速度v1的大小為6m/s;


(2)解:金屬棒做勻速直線運動時達到穩定狀態,

安培力:F安培=BId= ,拉力:F=

由平衡條件得: =μmg+

代入數據解得:v2=1.5m/s;

答:若金屬棒與導軌間的動摩擦因數為μ=0.2,施加的水平力功率為P=6W,則金屬棒達到的穩定速度v2的大小為1.5m/s;


(3)解:由焦耳定律:Q=I2Rt可知:QR:Qr=R:r=2:1,則:Qr= QR=6J,

由能量守恒定律得:Pt=QR+Qr+ mv32

代入數據解得:v3=2m/s;

答:若金屬棒與導軌間是光滑的,施加的水平力功率恒為P=20W,經歷t=1s的過程中燈泡產生的熱量為QR=12J,則此時金屬棒的速度v3的大小為2m/s.


【解析】(1)金屬棒到達穩定時做勻速直線運動,由安培力公式求出安培力,然后由平衡條件求出金屬棒的速度.(2)金屬棒達到穩定時做勻速直線運動,應用安培力公式、平衡條件、功率公式求出穩定時的速度.(3)由能量守恒定律求出金屬棒的速度.
【考點精析】本題主要考查了電磁感應與力學和能量守恒定律的相關知識點,需要掌握用法拉第電磁感應定律和楞次定律求感應電動勢的大小和方向;求回路中電流強度;分析研究導體受力情況(包含安培力,用左手定則確定其方向);列動力學方程或平衡方程求解;能量守恒定律:能量既不會消滅,也不會創生,它只會從一種形式轉化為其他形式,或者從一個物體轉移到另一個物體,而在轉化和轉移過程中,能量的總量保持不變才能正確解答此題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】有A、B兩個電阻,它們的伏安特性曲線如圖所示,從圖線可以判斷( )

A.電阻A的阻值大于電阻B
B.電阻A的阻值小于電阻B
C.兩電阻串聯時,電阻A電功率較小
D.兩電阻并聯時,流過電阻B的電流強度較大

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【題目】如圖所示,工人用繩索拉鑄件,鑄件的質量是20kg,鑄件與地面間的動摩擦因數是0.25.工人用80N的力拉動鑄件,從靜止開始在水平面上前進,繩與水平方向的夾角為α=37°.并保持不變,經4s后松手.問松手后鑄件還能前進多遠?(g=l0m/s2

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【題目】如圖所示是某質點做直線運動的v-t圖象,由圖可知這個質點的運動情況是( )

A. 質點在15 s末開始反向運動

B. 質點在5 s~15 s內做勻加速運動,加速度為1 m/s2

C. 質點在15 s末加速度開始反向

D. 質點15 s末離出發點最遠,20 s末回到出發點

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【題目】如圖甲所示,光滑水平面上放置斜面體ABC,AB與BC圓滑連接,AB表面粗糙且水平(長度足夠長),傾斜部分BC表面光滑,與水平面的夾角θ=37°.在斜面體右側與豎直墻壁之間連接著一個力傳感器,規定力傳感器受壓時,其示數為正值;力傳感器被拉時,其示數為負值.一個可視為質點的滑塊從斜面體的C點由靜止開始下滑,運動過程中,力傳感器記錄到力F和時間t的關系如圖乙所示.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2),求:

(1)斜面體傾斜部分BC的長度;
(2)滑塊的質量.

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【題目】如圖甲所示,在xOy平面內有足夠大的勻強電場.電場方向豎直向上,電場強度E=40N/C,在y軸左側平面內有足夠大的磁場,磁感應強度B1隨時間t變化的規律如圖乙所示,15π s后磁場消失,選定磁場垂直紙面向里為正方向.在y軸右側平面內還有方向垂直紙面向外的恒定的勻強磁場,分布在一個半徑為r=0.3m的圓形區域(圖中未畫出),且圓的左側與y軸相切,磁感應強度B2=0.8T,t=0時刻,一質量m=8×10﹣4kg、電荷量q=+2×10﹣4C的微粒從x軸上xp=﹣0.8m處的P點以速度v=0.12m/s 向x軸正方向入射.(g取10m/s2

(1)求微粒在第二象限運動過程中離x軸、y軸的最大距離.
(2)若微粒穿過y軸右側圓形磁場時,速度方向的偏轉角度最大,求此圓形磁場的圓心坐標(x,y).

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【題目】一物體靜止在水平地面上,在豎直向上的拉力F的作用下開始向上運動,如圖甲所示.在物體向上運動過程中,其機械能E與位移x的關系圖象如圖乙所示(空氣阻力不計),已知曲線上點A處的切線的斜率最大,則( )

A.在x1處物體所受拉力最大
B.在x1x2過程中,物體的動能先增大后減小
C.在x2處物體的速度最大
D.在x1x2過程中,物體的加速度先增大后減小

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【題目】如圖所示,與水平面成37°的傾斜軌道AC,其延長線在D點與半圓軌道相切,軌道半徑R=1m,全部軌道為絕緣材料制成且位于豎直面內,整個空間存在水平向左的勻強電場,MN的右側存在垂直于紙面向里的勻強磁場(C點在MN邊界上).一質量為0.4kg的帶電小球沿軌道AC下滑,至C點時速度為v0= m/s,接著沿直線CD運動到D處進入半圓軌道,進入時無動能損失,且恰好能通過F點,在F點速度vf=4m/s,(不計空氣阻力,g=10m/s2 , cos37°=0.8)求:

(1)小球帶何種電荷;
(2)小球在半圓軌道部分克服摩擦力所做的功.
(3)小球從F點飛出時磁場同時消失,小球離開F點后的運動軌跡與直線AC(或延長線)的交點為G(G點未標出),求G點到D點的距離.

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【題目】某同學在研究性學習中,利用所學的知識解決了如下問題:一輕彈簧一端固定于某一深度為h=0.25m、開口向右的小筒中,如圖(甲)所示.(彈簧的原長比筒短些),如果本實驗的長度測量工具只能測量出筒外彈簧的長度l,現要測出彈簧的原長l0和彈簧的勁度系數,該同學通過改變所掛鉤碼的個數來改變l,作出F﹣l圖線如圖(乙)所示.

(1)該同學實驗時,把彈簧水平放置與彈簧豎直懸掛放置相比較,優點在于:
(2)彈簧的勁度系數為N/m
(3)彈簧的原長l0=m.

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