【题目】如图所示,水平放置的两条平行金属导轨相距 L=lm,处在竖直向下的 B=0.5T 匀强磁场中,金属棒 MN 置于平导轨上,金属棒与导轨垂直且接触良好,MN 的质量为 m=0.2kg, MN 的电阻为 r=1.0Ω,与水平导轨间的动摩擦因数 μ=0.5,外接 电阻 R=1.5Ω。从 t=0 时 刻起,MN 棒在水平外力 F 的作用下由静止开始以 a=2m/s2 的加速度向右做匀 加速直线运动。不计导轨的电阻,水平导轨足够长, g=10m / s2,求:
(1)t=5s 时,外接电阻 R 消耗的电功率;
(2)t=0~2.0s 时间内通过金属棒 MN 的电荷量;
(3)规定图示 F 方向作为力的正方向,求出 F 随时间 t 变化的函数关系;
(4)若改变水平外力 F 的作用规律,使 MN 棒的运动速度 v 与位移 x 满足关系:V=0.5x ,求 MN 棒从静止开始到 x=6m 的过程中,水平外力 F 所做的功。
【答案】(1)6W(2)0.8C(3)Ft=(1.4+0.2t)N(4)7.8J.
【解析】(1)根据匀变速直线运动速度与时间的关系
导体棒在t=5s时的瞬时速度为:
所以此时由于导体棒切割磁感线产生的电动势:
由闭合电路欧姆定律得回路的电流为:=2A
所以在t=5s时,外接电阻R消耗的电功率为:;
(2)t=0~2.0s 时间内,回路磁通量的变化量为:
由运动学公式可知,导体棒前进的距离为:=4m
导体棒和回路围成的面积变化量为:
故t=0~2.0s 时间内,流过金属棒的电量:=0.8C
(3)以导体棒为研究对象,根据牛顿第二定律得:
其中
根据闭合电路欧姆定律得:
由根据速度和时间的关系:
联立方程并代入数据得: N;
(4)、导体棒做变加速直线运动,在x=6m处,导体棒得速度为=3m/s
因为速度v和位移x成正比,所以电流I、安培力与位移x成正比
故安培力做功:=0.9J
该过程中摩擦力做功:=6J
根据动能定理:
得:=7.8J
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【题目】如图所示,设车厢长为L,质量为M,静止在光滑水平面上,车厢内有一质量为m的物体,以速度v0向右运动,与车厢壁来回碰撞几次后(碰撞过程无能量损耗),相对于车厢静止,下列说法正确的是
A. 这时车厢的速度为v0,水平向右
B. 这时车厢的速度为,水平向右
C. 摩擦产生的热量
D. 物体相对于车厢的路程一定为L
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【题目】我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组
A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2
C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2
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【题目】某同学用半圆形玻璃砖测定玻璃的折射率如图甲中实线所示。在固定好的白纸上作出直角坐标系xOy,实验时将半圆形玻璃砖M放在白纸上,使其底边与Ox轴重合,且圆心恰好位于O点,实验正确操作后,移去玻璃砖,作连线,用圆规以O点为圆心画一个圆如图中虚线所示,此圆与AO线交点为B,与连线的交点为测出B点到x、y轴的距离分别为、,C点到x、y轴的距离分别为、。
根据测出的B、C两点到两坐标轴的距离,可知此玻璃折射率测量值的表达式______;
若实验中该同学在的区域内,从任何角度都无法透过玻璃砖看到、的像,其原因最可能是______。
该同学又用平行玻璃砖做实验如图乙所示。他在纸上正确画出玻璃砖的两个界面和后,不小心碰了玻璃砖使它向方向平移了少许,如图所示。则他测出的折射率将______填“偏大”“偏小”或“不变”。
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【题目】游乐园中的水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为θ=370斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m,质量m=50kg的运动员从滑道起点A无初速地自由滑下,运动员与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.1(取重力加速度g=10m/s2,cos370=0.8,sin370=0.6,运动员在运动过程中可视为质点)求:
(1)运动员从起点A下滑到B的过程中,重力势能减少量EP;
(2)运动员从起点A下滑到端点C的过程中,摩擦力所做的功Wf;
(3)运动员到达水面时速度的大小v.
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【题目】如图甲所示,一个小弹丸水平射入一原来静止的单摆并留在里面,结果单摆的振动图线如图乙所示,已知摆球的质量为小弹丸质量的5倍,试求小弹丸射入摆球前的速度已知、,当角度很小时,
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【题目】如图所示,有一水平向左的匀强电场,场强为E=1.25×104N/C,一根长L=1.5m、与水平方向的夹角为θ=37°的光滑绝缘细直杆MN固定在电场中,杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10﹣6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10﹣6C,质量m=1.0×10﹣2kg.现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动.(静电力常量k=9.0×109 Nm2/C2,取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)小球B开始运动时的加速度为多大?
(2)小球B的速度最大时,与M端的距离r为多大?
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【题目】(2011年浙江调研)如图所示,光滑金属导轨AC、AD固定在水平面内,并处在方向竖直向下、大小为B的匀强磁场中.有一质量为m的导体棒以初速度v0从某位置开始在导轨上水平向右运动,最终恰好静止在A点.在运动过程中,导体棒与导轨始终构成等边三角形回路,且通过A点的总电荷量为Q.已知导体棒与导轨间的接触电阻阻值恒为R,其余电阻不计.则( )
A.该过程中导体棒做匀减速运动
B.该过程中接触电阻产生的热量为mv
C.开始运动时,导体棒与导轨所构成回路的面积为S=
D.当导体棒的速度为v0时,回路中感应电流大小为初始时的一半
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【题目】一个质量m=2kg的滑块在倾角为θ=37°的固定斜面上,受到一个大小为40N的水平推力F作用,以v0=10m/s的速度沿斜面匀速上滑.(sin37°=0.6,取g=10m/s2)
(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数;
(2)若滑块运动到A点时立即撤去推力F,求这以后滑块再返回A点经过的时间.
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