如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.导轨和金属杆的电阻可忽略.让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过足够长的时间后,金属杆达到最大速度vm,在这个过程中,电阻R上产生的热为Q.导轨和金属杆接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ.已知重力加速度为g.
(1)求磁感应强度的大小;
(2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到
vm时,求此时杆的加速度大小;
(3)求金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度.
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| 导体切割磁感线时的感应电动势;力的合成与分解的运用;共点力平衡的条件及其应用;电磁感应中的能量转化. | |
| 专题: | 电磁感应——功能问题. |
| 分析: | (1)金属杆先沿导轨向下做加速度减小的变加速运动,后做匀速运动,速度达到最大值,此时金属杆受力平衡,根据平衡条件和安培力公式,求出磁感应强度B的大小. (2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到 (3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中,其重力势能减小,转化为杆的动能、摩擦生热和电路中的焦耳热,根据能量守恒定律求解杆下降的高度. |
| 解答: | 解:(1)当杆达到最大速度时受力平衡,受力如图
mgsinθ=BIL+μN N=mgcosθ 电路中电流 解得 (2)当杆的速度为 此时电路中电流: 解得 (3)设金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度为h,由能量守恒: 又 h=s•sinθ 解得 答:(1)磁感应强度的大小 (2)当速度达到 (3)金属杆下降的高度 |
| 点评: | 本题的关键是会推导安培力的表达式,根据平衡条件、牛顿第二定律和能量守恒研究电磁感应现象,常规题. |
科目:高中物理 来源: 题型:
| 电场强度;电场线. | |
| 分析: | 电场强度表示电场本身的性质的物理量,与试探电荷无关.由试探电荷的电荷量和在A点受到的电场力,可求出A点的电场强度.根据电场线的疏密分析B点与A点电场强度大小关系. |
| 解答: | 解: A、由题,A点的电场强度大小为EA= B、根据点电荷的电场强度的特点可得,离点电荷越远,场强越小,所以B点的场强小于A点的场强,即小于4.0×104N/C.故B错误; C、若将电量为﹣2.5×10﹣8C的点电荷放于A点,或将电量为2q的点电荷放于A点,电场强度大小都为4.0×104N/C,方向仍由A指向B.故C正确,D错误. 故选:C |
| 点评: | 电场强度是描述电场本身性质的物理量,由电场本身决定,与试探电荷无关. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20:1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接入“220V,40W”灯泡一只,且灯泡正常发光.不计导线电阻,则( )
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| A. | 原线圈两端电压为11V | B. | 灯泡正常工作电阻为121Ω |
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| C. | 电流表的示数为 | D. | 电源输出功率为800W |
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科目:高中物理 来源: 题型:
B.一个面积为S的单匝矩形线圈在匀强磁场中以其一条边为轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈中感应电动势e随时间t的变化如图所示,感应电动势的最大值和周期可以从图上读出,则磁感应强度B= ,在t=
时,磁感强度方向与线圈平面 (选填“垂直”或“平行”).
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图质量为m的物块放置在水平桌面上,以下说法正确的是( )
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| A. | 物块受到的重力的方向是垂直向下的 |
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| B. | 桌面受到的压力就是物块的重力 |
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| C. | 桌面受到的压力是物块发生了形变而产生的 |
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| D. | 桌面受到的压力是因为桌面发生了形变而产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
两个质点之间万有引力大小为F,如果将这两个质点之间的距离变为原来的4倍,其他量不变,那么它们之间的万有引力变为( )
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| A. |
| B. |
| C. | 4F | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
两个球形行星A和B各有一颗靠近表面的卫星a和b.若这两颗卫星的周期之比Ta:Tb=p,半径之比RA:RB=q,则此两个行星的质量之比MA:MB为( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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