【题目】如图,两条相距为d的倾斜固定平行金属导轨,位于与水平面成确的同一平面内,其右端接一阻值为R的电阻,导轨电阻不计。质量为m、电阻为r的金属杆CD静止在导轨上,杆与导轨间的动摩擦因数为μ.矩形匀强磁场区域MNPQ方向垂直导轨平面向下,磁慼应强度大小为B.磁场区域以速度v0沿导轨匀速向上扫过金属杆,磁场边界PQ与金属杆分离时杆的速度为ν,若导轨足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触,求:
(1)MN刚到达金属杆时,杆中感应电流的大小和方向;
(2)MN刚到达金属杆时,杆的加速度大小;
(3)PQ与金属杆分离时,R上的电功率;
(4)请分析、说明:从MN刚到达金属杆到PQ与金属杆分离的这段过程中,金属杆做怎样的运动?
【答案】(1),感应电流方向从D指向C;(2)﹣gsinθ﹣μgcosθ;(3);(4)PQ与金属杆分离时①如果,则金属杆做加速度减小的加速运动。②如果,则若金属杆与PQ分离之时,安培力大小刚刚减小到与滑动摩擦力大小相等,则金属杆做加速度减小的加速运动;若金属杆与PQ分离之前,安培力大小已经减小到与滑动摩擦力大小相等,则金属杆先做加速度减小的加速运动再做匀速运动
【解析】
(1)MN刚到达金属杆时,根据E=Bdv0求出杆产生的感应电动势,由欧姆定律求杆中感应电流的大小,由右手定则判断感应电流的方向;
(2)MN刚到达金属杆时,分析杆的受力情况,求出杆受到的安培力,再求杆的加速度大小;
(3)PQ与金属杆分离时,根据法拉第定律、欧姆定律求出回路中电流,再求R上的电功率;
(4)从MN刚到达金属杆到PQ与金属杆分离的这段过程中,根据杆受到的安培力与重力沿导轨的分力和滑动摩擦力的合力大小关系,来判断金属杆的运动情况
(1)MN刚到达金属杆时,杆中感应电动势 E=Bdv0
杆中感应电流的大小
由右手定则知杆中感应电流方向从D指向C;
(2)MN刚到达金属杆时,杆的受力情况如图所示。
沿斜面方向,由牛顿第二定律得
FA﹣mgsinθ﹣Ff=ma
垂直于斜面方向受力平衡,有 N﹣mgcosθ=0
滑动摩擦力 Ff=μN
安培力 FA=BId
联立解得:杆的加速度大小 a=﹣gsinθ﹣μgcosθ
(3)PQ与金属杆分离时,杆中感应电动势 E=Bd(v0﹣v)
杆中感应电流的大小 I=
R上的电功率 P=I2R= ;
(4)磁场区域扫过金属杆的过程中,根据牛顿第二定律有
﹣(mgsinθ+μmgcosθ)=ma
随着金属杆的速度增大,加速度减小
PQ与金属杆分离时
①如果>(mgsinθ+μmgcosθ),则金属杆做加速度减小的加速运动。
②如果=(mgsinθ+μmgcosθ),则若金属杆与PQ分离之时,安培力大小刚刚减小到与滑动摩擦力大小相等,则金属杆做加速度减小的加速运动;
若金属杆与PQ分离之前,安培力大小已经减小到与滑动摩擦力大小相等,则金属杆先做加速度减小的加速运动再做匀速运动;
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【题目】如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球.给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是( )
A. 小球受重力、绳的拉力和向心力作用
B. 小球做圆周运动的半径为Lsinθ
C. θ越大,小球运动的角速度越大
D. θ越大,小球所受的合力越小
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【题目】如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场区域足够大,静止时悬线向左与竖直方向成60°角。线长为L,细线不可伸长。小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g。现将电场反向,则下列说法正确的是( )
A. 小球带负电,电场强度E=
B. 电场反向后,小球在最低点的速度为
C. 电场反向后,小球先做匀加速直线运动,然后做圆周运动,最大速度vm=
D. 电场反向后,小球将做往复运动,能够回到初始位置
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【题目】在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是
A. 在t=0.01s,穿过该矩形线圈的磁通量为零
B. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
C. Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
D. Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
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【题目】(1)螺旋测微器和游标卡尺如下图所示,它们的读数是________mm、_________mm.
(2)某同学用如图所示的装置测定重力加速度:实验中所用电源的频率为50Hz,实验中在纸带上连续打出点1、2、3、…、9,如图所示,由纸带所示数据可算出实验时重物下落的加速度为_______m/s2.(结果保留三位有效数字)
(3)下面是一些有关高中物理实验的描述,其中正确的是_________
A.在“研究匀变速直线运动”实验中,不需要平衡摩擦力
B.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须用天平测物体的质量
C.在“探究力的平行四边形定则”的实验中,在同一次实验中橡皮条拉长的结点O位置可以不同
D.在用橡皮筋“探究功与速度变化的关系”的实验中不需要直接求出合外力做的功
E.在用欧姆表“×10”挡测量电阻时发现指针偏转角太小,应该换“×1”挡进行测量
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【题目】如图所示,L形直角细管,竖直部分管内两水银柱长度分别为56cm和20cm,竖直管和水平管各封闭了一段气体A和B,长度分别为19cm和28cm,且上端水银面恰至管口,外界大气压强为76mHg.现以水平管为轴缓慢转动使L形管变为水平,此过程中气柱B的长度变为______cm,溢出的水银柱长度为______cm。
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【题目】一质点沿轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则( )
A. 质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s
B. 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2
C. 质点在第1s内的平均速度0.75m/s
D. 质点在1s末速度为1.5m/s
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【题目】如图所示,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2ι,ad边长为3ι,则下列说法中正确的是
A. 匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
B. 匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
C. 离子穿过磁场和电场的时间之比
D. 离子穿过磁场和电场的时间之比
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【题目】如图所示,水平光滑长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂一物块P.设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小.现将P、Q由静止同时释放.关于P、Q以后的运动下列说法正确的是( )
A. 当θ =60时,P、Q的速度之比是
B. 当θ =90时,Q的速度最大
C. 当θ =90时,Q的速度为零
D. 当θ向90增大的过程中Q的合力一直增大
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