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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

(14分)如圖甲所示,空間存在B=0.5T、方向豎直向下的勻強磁場,MN、PQ是相互平行的粗糙的長直導軌,處于同一水平面內,其間距L=0.2m,R是連在導軌一端的電阻,ab是跨接在導軌上質量m=0.1kg的導體棒,從零時刻開始,通過一小型電動機對ab棒施加一個牽引力F,方向水平向左,使其從靜止開始沿導軌做加速運動,此過程中棒始終保持與導軌垂直且接觸良好,圖乙是棒的速度—時間圖像,其中OA段是直線,AC是曲線,DE是曲線圖像的漸近線,小型電動機功率在12s末達到額定功率Pm=4.5W,此后功率保持不變,除R以外,其余部分的電阻均不計,取g=10m/s2。求:

(1)導體棒在0~12s內的加速度大小;
(2)導體棒與導軌間的動摩擦因數(shù)和電阻R的阻值;
(3)若已知0~12s內R上產生的熱量為12.5J,則此過程中牽引力F做的功。

(1)0.75m/s2(2)  (3)WF=27.35J

解析試題分析:(1)由v-t圖象可知,在0~12s時間內導體棒做勻加速直線運動:
            ①
由圖乙數(shù)據解得:a=0.75m/s2     ②
(2)設金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為μ,根據圖乙信息,導體棒運動至A點,速度vA=9m/s,則感應電動勢為:
             ③
                   ④
對金屬棒,由牛頓第二定律:
         ⑤
由題意有:
             ⑥
當棒達到最大速度vm時,有:
         ⑦
               ⑧
對金屬棒,當棒達到最大速度vm時,由力的平衡條件有:
   ⑨
              ⑩
聯(lián)解③~⑩代入數(shù)據解得:
          ⑾
(3)根據圖乙信息,在0~12s內,對金屬棒:
通過的位移:     ⑿
由功能關系:
解⑿⒀代入數(shù)據得:
WF=27.35J              ⒁
評分參考意見:本題共14分,①~⒁式各1分;若有其他合理解法且答案正確,可同樣給分。
考點:勻變速直線運動的規(guī)律 法拉第電磁感應定律 閉合電路歐姆定律 機車啟動模型 能量守恒

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(11分)如圖所示,在xOy直角坐標系中,第Ⅰ象限內分布著方向垂直紙面向里的勻強磁場,第Ⅱ象限內分布著方向沿y軸負方向的勻強電場.初速度為零、帶電荷量為q、質量為m的粒子經過電壓為U的電場加速后,從x軸上的A點垂直x軸進入磁場區(qū)域,經磁場偏轉后過y軸上的P點且垂直y軸進入電場區(qū)域,在電場中偏轉并擊中x軸上的C點.已知OA=OC=d.求電場強度E和磁感應強度B的大小(粒子的重力不計).

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,在光滑絕緣的水平桌面上建立一xoy坐標系,平面處在周期性變化的電場和磁場中,電場和磁場的變化規(guī)律如圖乙所示(規(guī)定沿+y方向為電場強度的正方向,豎直向下為磁感應強度的正方向).在t=0時刻,一質量為m=10g、電荷量為q=0.1C的帶電金屬小球自坐標原點O處,以v0=2m/s的速度沿x軸正方向射出.已知E0=0.2N/C、B0=0.2T.求:

(1)t=1s末速度的大小和方向;
(2)1s~2s內,金屬小球在磁場中做圓周運動的半徑和周期;
(3)試求出第3秒末小球所在位置的坐標。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,在坐標系坐標原點O處有一點狀的放射源,它向平面內的軸上方各個方向發(fā)射粒子,粒子的速度大小均為,在的區(qū)域內分布有指向軸正方向的勻強電場,場強大小為,其中分別為粒子的電量和質量;在的區(qū)域內分布有垂直于平面向里的勻強磁場,為電場和磁場的邊界.為一塊很大的平面感光板垂直于平面且平行于軸,放置于處,如圖所示.觀察發(fā)現(xiàn)此時恰好無粒子打到板上.(不考慮粒子的重力及粒子間的相互作用),求:

(1)粒子通過電場和磁場邊界時的速度大小及距y軸的最大距離;
(2)磁感應強度的大小;
(3)將板至少向下平移多大距離才能使所有的粒子均能打到板上?此時ab板上被粒子打中的區(qū)域的長度.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,一個n=10匝,面積為S=0.3m2的圓形金屬線圈,其總電阻為R1="2Ω," 與R2=4Ω的電阻連接成閉合電路。線圈內存在方向垂直于紙面向里,磁感應強度按B1="2t" + 3 (T)規(guī)律變化的磁場。電阻R2兩端通過金屬導線分別與電容器C的兩極相連.電容器C緊靠著帶小孔a(只能容一個粒子通過)的固定絕緣彈性圓筒。圓筒內壁光滑,筒內有垂直水平面豎直向下的勻強磁場B2,O是圓筒的圓心,圓筒的內半徑為r=0.4m.

(1)金屬線圈的感應電動勢E和電容器C兩板間的電壓U;
(2)在電容器C內緊靠極板且正對a孔的D處有一個帶正電的粒子從靜止開始經電容器C加速后從a孔垂直磁場B2并正對著圓心O進入筒中,該帶電粒子與圓筒壁碰撞四次后恰好又從小孔a射出圓筒.已知粒子的比荷q/m=5×107(C/kg),該帶電粒子每次與筒壁發(fā)生碰撞時電量和能量都不損失,不計粒子重力和空氣阻力,則磁感應強度B2多大(結果允許含有三角函數(shù)式)。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,空間存在一寬度為2L有界勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。在光滑絕緣水平面內有一邊長為L的正方形金屬線框,其質量m=1kg、電阻R=4Ω,在水平向左的外力F作用下,以初速度v0=4m/s勻減速進入磁場,線框平面與磁場垂直,外力F大小隨時間t變化的圖線如圖乙所示。以線框右邊剛進入磁場時開始計時,求:

(1)勻強磁場的磁感應強度B;
(2)線框進入磁場的過程中,通過線框的電荷量q;
(3)判斷線框能否從右側離開磁場?說明理由。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(19分)如圖甲,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ = 30°角固定,M、P之間接電阻箱R,導軌所在空間存在勻強磁場,磁場方向垂直于軌道平面向上,磁感應強度為B = 0.5T。質量為m的金屬桿a b水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r。現(xiàn)從靜止釋放桿a b,測得最大速度為vm。改變電阻箱的阻值R,得到vm與R的關系如圖乙所示。已知軌距為L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,軌道足夠長且電阻不計。

⑴ 當R = 0時,求桿a b勻速下滑過程中產生感生電動勢E的大小及桿中的電流方向;
⑵ 求金屬桿的質量m和阻值r;
⑶ 當R = 4Ω時,求回路瞬時電功率每增加1W的過程中合外力對桿做的功W。

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

用水平恒力F作用在一個物體上,使該物體從靜止開始沿光滑水平面在力的方向上移動距離s,恒力F 做的功為W1,此時恒力F的功率為P1,若使該物體從靜止開始沿粗糙的水平面在恒力F的方向上移動距離s,恒力F做的功為W2,此時恒力F的功率為P2,下列關系正確的是(  )

A.W1<W2,P1<P2 B.W1>W2,P1>P2 
C.W1=W2,P1>P2 D.W1=W2,P1=P2 

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

一輛小汽車在水平路面上由靜止啟動,在前5 s內做勻加速直線運動,5 s末達到額定功率,之后保持額定功率運動,其v-t圖象如圖所示。已知汽車的質量為m=2×103 kg,汽車受到地面的阻力為車重的0.1倍,( 取g="10" m/s2)則(    )

A.汽車在前5 s內的牽引力為4×103 N
B.汽車在前5 s內的牽引力為6×103 N
C.汽車的額定功率為60 kW
D.汽車的最大速度為20 m/s

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同步練習冊答案
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