精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.如图甲所示光滑的定滑轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为M=3kg的重物,另一端系一质量为m=1kg、电阻为r=0.1Ω的金属杆,在竖直平面内有间距为L=2.0m的足够长的平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R=0.9Ω的电阻,其余电阻不计.磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场与导轨平面垂直,开始时金属杆置于导轨下端QF处,将重物由静止释放,重物的速度与下降的高度v-h图象如图乙所示,运动过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好,忽略所有摩擦,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)电阻R中的感应电流方向;
(2)重物匀速下降的速度v;
(3)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR
(4)若将重物下降h时的时刻记作t=0,速度记为v0=v,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)

分析 (1)由右手定则判断出感应电流方向,判断出R中的电流方向.
(2)重物匀速下降时,金属杆匀速上升,受力平衡.推导出安培力,由平衡条件列式求出速度v.
(3)重物从释放到下降h的过程中,重物的重力势能减小转化为杆的重力势能和动能、重物的动能及整个回路的内能,根据能量守恒求出整个回路产生的焦耳热,根据串联电路电流关系,求出电阻R中产生的焦耳热QR
(4)当回路中总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流,此时棒将导轨做匀加速运动.根据磁通量不变,列式求B与t的关系式.

解答 解:(1)电阻R中的感应电流方向为由Q到F  
(2)设细线中的拉力为T,对金属棒:
  T-mg-FA=ma   
对重物:Mg-T=Ma
式中:安培力FA=BIL,感应电流 I=$\frac{E}{R+r}$
感应电动势 E=BLv                 
当a=0时,重物匀速下落         
解得:v=$\frac{(M-m)g(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=5m/s
(3)设电路中产生的总焦耳热为Q,由图乙可知,当重物下降h=5m时即开始匀速下降根据能量守恒关系得:
  Mgh-mgh=$\frac{1}{2}$(M+m)v2+Q,即:Q=50J                
所以:电阻R中产生的焦耳热QR为:QR=$\frac{R}{R+r}$Q=$\frac{0.9}{0.9+0.1}$×50J=45J   
(4)金属杆中恰好不产生感应电流即磁通量不变,则有
 Φ0t,即hLB=(h+h2)LBt       
式中:${h_2}={v_0}t+\frac{1}{2}a{t^2}$
又:$a=\frac{3mg-mg}{3m+m}=5m/s{\;}^2$
则磁感应强度B怎样随时间t变化为  ${B_t}=\frac{Bh}{{h+{v_0}t+\frac{g}{4}{t^2}}}=\frac{2}{{{t^2}+2t+2}}$
答:
(1)电阻R中的感应电流方向由Q到F;
(2)重物匀速下降的速度v为5m/s;
(3)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR是45J;
(4)磁感应强度B随时间t变化的关系式为 Bt=$\frac{2}{{t}^{2}+2t+2}$.

点评 本题分别从力和能量两个角度研究电磁感应现象,关键是计算安培力和分析能量如何变化,以及把握没有感应电流产生的条件.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.打桩机的重锤质量是500kg,把它提升到离地面12m高处,然后让它自由下落.求:
(1)重锤在最高处的重力势能;
(2)重锤下落5m时的重力势能、动能和速度的大小;
(3)重锤落地时的动能和速度的大小.(以地面为零势能参考平面)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.在一笔直公路上有a、b两辆汽车,它们同时经过同一路标开始计时,此后的v-t图象如图,下列判断正确的是(  )
A.在t1时刻a、b相遇B.0~t1时间内,a、b间距离在减小
C.0~t1时间内,a位于b前面D.t1时刻以后,b位于a前面

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.已知地球半径为R,地面附近的重力加速度为g,一天时间记为T,卫星质量为m.已知万有引力势能公式,其中M为地球质量,r为卫星到地心距离.求:
(1)同步轨道卫星环绕地球的飞行速度;
(2)从地球表面发射同步轨道卫星时的最小初速度(考虑地球自转的影响).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.关于下列几个实验图形说法正确的是(  )
A.甲图是卡文迪许测定引力常量的实验
B.乙图中玻璃管抽成真空后,重的物体比轻的物体下落的快
C.丙图中砝码所受到的重力等于小车的合外力
D.丁图是伽利略说明“力不是维持物体运动状态的原因”所用的实验装置

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的a、b、c、d、e、f六个质点,它们均静止在各自的平衡位置.一列振幅为10cm的简谐横波以2m/s的速度水平向右传播.t=0时刻,质点a开始振动,其运动方向向上,t=1.5s时刻,质点a第一次到达最低点,则下列判断正确的是(  )
A.各质点开始振动后的频率均为2Hz
B.t=2s时刻,质点c、e的速度均为最大值
C.t=3s时刻,波恰好传播到质点f
D.在2s<t<3s这段时间内,质点b、d的速度先增大后减小
E.a点的振动表达式为x=10sin(πt)cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量△ω与对应时间△t的比值定义为角加速度β(即β=$\frac{△ω}{△t}$).我们用电磁打点计时器、米尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为50Hz,A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)

①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.
(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的半径r为3.000cm;
(2)由图丙可知,打下计数点B时,圆盘转动的角速度为9.18rad/s;
(3)圆盘转动的角加速度大小为23.5rad/s2; ( (2),(3)问中计算结果保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于原子和原子核,下列说法正确的是(  )
A.α粒子散射实验揭示了原子核内部的复杂性
B.光电效应实验揭示了光的粒子性
C.基态氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,可能发射多种频率的光子
D.Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下.P为滑道上一点,OP连线与竖直成45°角,则此物体(  )
A.在整个下滑过程中,物体有可能脱离滑道
B.物体经过P点时,速度的竖直分量为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$v0
C.由O运动到P点的时间等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$
D.物体经过P点时,速度的大小为$\sqrt{5}$v0

查看答案和解析>>

同步练习册答案