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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

【題目】【加試題】如圖所示,間距為L、光滑的足夠長的金屬導軌(金屬導軌的電阻不計)所在斜面傾角為,兩根同材料、長度均為L、橫截面均為圓形的金屬棒 CD、PQ放在斜面導軌上,已知CD棒的質量為、電阻為R,PQ棒的圓截面的半徑是CD棒圓截面的2倍.磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,兩根勁度系數均為、相同的彈簧一端固定在導軌的下端,另一端連著金屬棒CD.開始時金屬棒CD靜止,現用一恒力平行于導軌所在平面向上拉金屬棒PQ,使金屬棒PQ由靜止開始運動,當金屬棒PQ達到穩定時,彈簧的形變量與開始時相同.已知金屬棒PQ開始運動到穩定的過程中通過CD棒的電荷量為q,此過程可以認為CD棒緩慢地移動,已知題設物理量符合的關系式,求此過程中(要求結果均用來表示):

(1)CD棒移動的距離;

(2)PQ棒移動的距離;

(3)恒力所做的功.

【答案】(1);(2);(3)

【解析】PQ棒的半徑是CD棒的2倍,PQ棒的橫截面積是CD棒橫截面積的4倍,PQ棒的質量是CD棒的質量的4倍,所以,PQ棒的質量,由電阻定律可知PQ棒的電阻是CD棒電阻的,兩棒串聯的總電阻為

(1)開始時彈簧是壓縮的,當向上的安培力增大時,彈簧的壓縮量減小,安培力等于CD棒重力平行于斜面的分量時,彈簧恢復到原長,安培力繼續增大,彈簧伸長,由題意可知,當彈簧的伸長量等于開始的壓縮量時達到穩定狀態,此時的彈力與原來的彈力大小相等、方

向相反.兩彈簧向上的彈力等于CD棒重力平行于斜面的分量.

,彈簧的形變量為

CD棒移動的距離

(2)在達到穩定過程中兩棒之間距離增大,由兩金屬棒組成的閉合回路中的磁通量發生變化,產生感應電動勢為:

感應電流為:

所以,回路中通過的電荷量即CD棒中的通過的電荷量為:

由此可得兩棒距離增大值:

PQ棒沿導軌上滑距離應為CD棒沿斜面上滑距離和兩棒距離增大值之和

PQ棒沿導軌上滑距離為:

(3)CD棒受力平衡,安培力為

金屬棒PQ達到穩定時,它受到的合外力為零,向上的恒力等于向下的安培力和重力平行于斜面的分量,

即恒力

恒力做功為

練習冊系列答案
相關習題

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【題目】如圖所示,a、b兩小球分別從半圓軌道頂端和斜面頂端以大小相等的初速度v0同時水平拋出,已知半圓軌道的半徑與斜面豎直高度相等,斜面底邊長是其豎直高度的2倍,若小球a能落到半圓軌道上,小球b能落到斜面上,則

A. b球一定先落在斜面上

B. a球可能垂直落在半圓軌道上

C. a、b兩球可能同時落在半圓軌道和斜面上

D. a、b兩球不可能同時落在半圓軌道和斜面上

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【題目】如圖甲所示,靜止在光滑水平面上的長木板B(長木板足夠長)的左端放著小物塊A.某時刻,A受到水平向右的外力F作用,F隨時間t的變化規律如圖乙所示,即F=kt,其中k為已知常數.若物體之間的滑動摩擦力(f)的大小等于最大靜摩擦力,且A、B的質量相等,則下列圖中可以定性地描述長木板B運動的v﹣t圖象的是(  )

A. B. C. D.

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【題目】直線MN是某點電荷電場中的一條電場線(方向未畫出).虛線是一帶電的粒子只在電場力的作用下,由ab的運動軌跡.下列判斷正確的是( 。

A. 電場線MN的方向一定是由N指向M

B. 帶電粒子由a運動到b的過程中動能一定逐漸減小

C. 帶電粒子在a點的電勢能一定大于在b點的電勢能

D. 帶電粒子在a點的加速度一定大于在b點的加速度

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【題目】經長期觀測人們在宇宙中已經發現了“雙星系統”.“雙星系統”由兩顆相距較近的恒星組成,每個恒星的線度遠小于兩個星體之間的距離,而且雙星系統一般遠離其他天體.如圖,兩顆星球組成的雙星,在相互之間的萬有引力作用下,繞連線上的O點做勻速圓周運動.現測得兩顆星之間的距離為L,質量之比為m1:m2=3:2,則可知( )

A.m1、m2做圓周運動的角速度之比為2:3
B.m1、m2做圓周運動的線速度之比為3:2
C.m1做圓周運動的半徑為
D.m1、m2做圓周運動的向心力大小相等

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【題目】已知地球半徑為R,地球同步衛星的軌道半徑為r.假設地球赤道上的物體隨地球自轉的向心加速度為a1 , 第一宇宙速度為v1 , 地球近地衛星的周期為T1;地球同步衛星的運行速率為v2 , 加速度為a2 , 周期為T2 . 則下列比值正確的是( )
A.
=
B.
=
C.
=
D.
=

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【題目】平行板電容器的兩極板接于電池兩極,一帶電小球懸掛在電容器內部.閉合電鍵k,電容器充電,這時懸線偏離豎直方向的夾角為θ.則下述說法正確的是(

A. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ變大

B. 保持電鍵k閉合,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變

C. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ不變

D. 電鍵k斷開,帶正電的A板向B板靠近,則θ增大

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【題目】如圖所示,兩平行金屬導軌間的距離L=0.2m,金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37°,金屬導軌的一端接有電動勢E=6V、內阻r=1Ω的直流電源.現把一個質量的導體棒ab放在金屬導軌上,導體棒與金屬導軌垂直、且接觸良好,它們之間的動摩擦因數為μ=0.5.為使導體棒能靜止在導軌上,在導軌所在平面內,加一個豎直向上的勻強磁場.導軌電阻不計,導體棒接入電路的電阻R0=2Ω.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:

1當磁感應強度B1多大時,導體棒與導軌間的摩擦力為零;

2當磁感應強度B2=12.5T時,導體棒與導軌間摩擦力的大小和方向;

3使導體棒能靜止在導軌上所加磁場的磁感應強度B的最小值.

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【題目】如圖所示,一顆繞地球做勻速圓周運動的衛星,其軌道平面與地球赤道重合,離地面的高度等于地球的半徑R0,該衛星不斷地向地球發射微波信號.已知地球表面重力加速度為g

1)求衛星繞地球做圓周運動的周期T;

2)設地球自轉周期為T0,該衛星繞地球轉動方向與地球自轉方向相同,則在赤道上的任意一點能連續接收到該衛星發射的微波信號的時間是多少?(圖中A1、B1為開始接收到信號時,衛星與接收點的位置關系)

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同步練習冊答案
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