【题目】如图,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=1m,bc边的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2kg,斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh的距离s=11.4m,(取g=10.4m/s2),求:
(1)线框进入磁场前重物M的加速度;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v;
(3)ab边由静止开始到运动到gh线处所用的时间t;
(4)ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热.
【答案】
(1)解:线框进入磁场前,线框仅受到细线的拉力FT,斜面的支持力和线框重力,重物M受到重力和拉力FT.
对线框,由牛顿第二定律得 FT﹣mg sinα=ma.
联立解得线框进入磁场前重物M的加速度 =5m/s2
答:线框进入磁场前重物M的加速度是5m/s2;
(2)解:因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动
所以重物受力平衡 Mg=FT′,
线框abcd受力平衡,则 FT′=mg sinα+FA
ab边进入磁场切割磁感线,产生的电动势E=Bl1v
形成的感应电流
受到的安培力 FA=BIl1
联立上述各式得,Mg=mg sinα+
代入数据解得v=6 m/s
答:线框进入磁场时匀速运动的速度v是6m/s;
(3)解:线框abcd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,
做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动.
进磁场前线框的加速度大小与重物的加速度相同,为a=5 m/s2
该阶段运动时间为
进磁场过程中匀速运动时间
线框完全进入磁场后线框受力情况同进入磁场前,所以该阶段的加速度仍为a=5m/s2
由
解得:t3=1.2 s
因此ab边由静止开始运动到gh线所用的时间为 t=t1+t2+t3=2.5s
答:ab边由静止开始到运动到gh线处所用的时间是2.5s;
(4)解:线框ab边运动到gh处的速度v′=v+at3=6 m/s+5×1.2 m/s=12 m/s
整个运动过程产生的焦耳热 Q=FAl2=(Mg﹣mgsinθ)l2=9 J
答:ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热是9J.
【解析】(1)线框进入磁场前,对线框和重物整体,根据牛顿第二定律求解加速度.(2)线框进入磁场的过程做匀速运动,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力表达式,再根据平衡条件列式,即可求出匀速运动的速度v;(3)线框abcd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动.根据运动学公式可确定运动的时间;(4)由运动学公式求出ab边运动到gh线处的速度.M的重力势能减小转化为m的重力势能和线框中的内能,根据能量守恒定律求解焦耳热.
【考点精析】解答此题的关键在于理解功能关系的相关知识,掌握当只有重力(或弹簧弹力)做功时,物体的机械能守恒;重力对物体做的功等于物体重力势能的减少:W G =E p1 -E p2;合外力对物体所做的功等于物体动能的变化:W 合 =E k2 -E k1 (动能定理);除了重力(或弹簧弹力)之外的力对物体所做的功等于物体机械能的变化:W F =E 2 -E 1,以及对电磁感应与力学的理解,了解用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;求回路中电流强度;分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向);列动力学方程或平衡方程求解.
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【题目】如图是简易报警装置,其原理是:导热性能良好的竖直细管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银柱上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱高h为5cm,大气压强p0为75.5cmHg。
(1)当温度达到多少时,报警器会报警?
(2)若要使该装置在102℃时报警,应该再往管内注入多高的水银柱?
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【题目】如图所示的电路中,A1和A2是两个相同的灯泡,线圈L自感系数足够大,电阻可以忽略不计.下列说法中正确的是( )
A.合上开关S时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮
B.断开开关S时,A1和A2都要过一会儿才熄灭
C.断开开关S时,A2闪亮一下再熄灭
D.断开开关S时,流过A2的电流方向向右
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【题目】如图所示,有带电平行板电容器竖直放置,两板之间距离d=0.10m,电势差U=2.0×103V。一个质量为m=0.40g,带正电q=1.0×10-7C的小球用长L=1.0×10-2m的绝缘丝线悬挂于电容器内部的O点,现将小球拉到丝线呈水平伸直的位置A,然后无初速释放,假如小球运动到O点正下方B处时,线恰被拉断,以后发现小球恰能通过B点正下方的C处,g取10m/s2,试求:
(1)绝缘丝线所能承受的最大拉力;
(2)小球运动到C点时的动能EKC为多少?
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【题目】一匀强电场的方向平行于xoy平面,平面内三点位置如图所示,三点的电势分别为、、,下列说法正确的是( )
A. 电场强度的大小为
B. 坐标原点处的电势为
C. 电子在a点的电势能比在b点的低
D. 电子从b点运动到c点,电场力做功为
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【题目】1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”。如图所示为一个“N磁单极子”形成的磁场,将一个半径为r、质量为m的导体线圈水平放置在该磁单极子的正上方,线圈所在位置的磁感应强度大小为B,与圆环相切的磁感线与竖直方向的夹角为30°,重力加速度大小为g,若线圈恰好在该位置悬浮,则线圈中电流的大小为( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长时间后,金属杆的速度会达到最大值vm , 则( )
A.如果B增大,vm将变大
B.如果α增大,vm将变大
C.如果R增大,vm将变大
D.如果m减小,vm将变大
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【题目】如图所示,一木块受到垂直于倾斜墙面方向的推力F作用而处于静止状态,下列判断正确的是( )
A. 墙面与木块间的弹力可能为零
B. 墙面对木块的摩擦力可能为零
C. 在推力F逐渐增大过程中,木块将始终维持静止
D. 木块所受墙面的摩擦力随推力F的增大而变化
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【题目】如图所示,A、B两物体靠在一起静止放在粗糙水平面上,质量分别为,A、B与水平面间的滑动摩擦因数均为0.6,g取,若用水平力FA=8N推A物体。 则下列有关说法不正确的是( )
A. A对B的水平推力为8N
B. B物体受4个力作用
C. A物体受到水平面向左的摩擦力,大小为6N
D. 若FA变为40N,则A对B的推力为32N
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