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如图所示,平行金属导轨AGT和DEF足够长,导轨宽度L=2.0m,电阻不计,AG和DE部分水平、粗糙;GT和EF部分光滑、倾斜,倾角θ=53°,整个空间存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.金属杆M质量m1=2.0kg,电阻R1=lΩ,轻弹簧K一端固定于O点,O点在bb′中点的正上方,另一端系于金属杆M的中点,轻弹簧劲度系数k=30N/m,金属杆M初始在图中aa′位置静止,弹簧伸长量△l=0.2m,与水平方向夹角a=60°,ab=bc=a′b′=b′c′.另一质量 m2=1.0kg,电阻R2=2的金属杆P从导轨GT和EF上的ss′位置静止释放,后来金属杆M开始滑动,金属杆P从开始下滑x=3.0m达到平衡状态,此时金属杆M刚好到达cc′位置静止,已知重力加速度g=10m/s2,求:

(1)金属杆P的最终速度大小;

(2)金属杆M在cc′位置静止时所受的摩擦力;

(3)从金属杆P开始运动到达到平衡状态的过程中,若金属杆M克服摩擦力做功Wf=2J则金属杆P上产生的热量是多少.


考点:  导体切割磁感线时的感应电动势;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P从开始下滑x=3.0m达到平衡状态,有牛顿第二定律结合法拉第电磁感应定律和安培力公式求解

(2)由1中求得回路中电流,求出安培力对M棒受力分析可得,

(3)根据能量守恒定律,求解产生的热量.

解答:  解:(1)设最终速度为v,金属杆P最终匀速下滑,则有:

BIL=mgsin53°

又感应电流为:I=

感应电动势为:E=BLv

联立解得:v=6m/s;

(2)当M棒运动到cc′时,根据对称性,对M棒受力分析,受重力和弹簧弹力F=kx=30×0.2=6N,向左的摩擦力,由左手定则判定安培力与水平方向成53°斜向右下方,由于金属杆M在cc′位置静止,则由:

BILcos53°=cos53°=kxsin30°+f,

代入数据:×0.6=30×0.2×0.5+f,

解得:f=1.8N,方向水平向左;

(3)根据能量守恒定律,可得:mgxsin53°=m2v2+QP+QM+Wf

代入数据:1×10×3×0.8=×1×62+QP+QM+2

解得:QP+QM=4J

根据串并联电路特点得:QP:QM=R2:R1=2:1

联立①②解得:QP=J;

答:(1)金属杆P的最终速度大小为6m/s;

(2)金属杆M在cc′位置静止时所受的摩擦力为1.8N;方向向左;

(3)金属杆P上产生的热量是J.

点评:  本题是力电综合题,难度适中,合理的利用法拉第电磁感应定律和牛顿第二定律及欧姆定律即可解题,关键在于分清研究对象找准规律,合理利用.

 

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


甲、乙两物体,甲放在广州,乙放在北京,它们随着地球一起绕地轴转动,下列说法中正确的是()

    A. 它们的周期相等,甲的角速度较大

    B. 乙的角速度较小,甲的线速度较大

    C. 它们的角速度和线速度均相等

    D. 它们的角速度相等,乙的线速度较小

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人造卫星绕地球运动,下列说法正确的是(  )

   A. 绕椭圆轨道运动的人造卫星,近地点速度小于远地点速度

   B. 同步卫星运行的角速度与地球自转的角速度相同

   C. 人造卫星绕地球圆周运动时,轨道半径越大则运行周期越短

   D. 人造卫星绕地球圆周运动时,轨道半径越小则运行速度越小

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过山车是游乐场中常见的设施.如图是一种过山车的简易模型,它由水平轨道和在竖直平面内的三个圆形轨道组成,B、C、D分别是三个圆形轨道的最低点,设AB=BC=CD=L,半径R1=3.0m、R2=2.0m、R3=3.0m.一个质量为m=1.0kg的小球(视为质点),从轨道的左侧A点以某一初速度沿轨道向右运动,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,圆形轨道是光滑的,圆形轨道间不相互重叠,条件满足可从第一圆轨道运动到第二、第三圆轨道.重力加速度取g=10m/s2,计算结果可用根式表示,试求:

(1)如果小球恰能通过第一个和第二个圆形轨道的最高点,两圆轨道间距L应是多少?

(2)如果L取第一问结果,保证小球在运动过程中不脱离第三个圆形轨道,求小球在A点的初速度满足的条件.

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质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图所示,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )

   A. a绳张力不可能为零

   B. a绳的张力随角速度的增大而增大

   C. 当角速度ω>,b绳将出现弹力

   D. 若b绳突然被剪断,则a绳的弹力一定发生变化

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如图所示,一束红光与蓝光的复色光从空气中射到半球形玻璃体球心O点,经折射分为a、b两束光,分别由P、Q两点射出玻璃体.PP′、QQ′均与过O点界面法线垂直.设光线a、b穿过玻璃体所用时间分别为ta,tb,则下列说法正确的是   

A.ta:tb=QQ′:PP′

B.a光为红色光

C.a光在玻璃中比b光容易发生全反射

D.在相同的双缝干涉装置中b光比a光相邻的两条亮纹中心间距小

E.逐渐增大复色光的入射角a光先发生全反射.

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如图甲为一火灾报警系统.其中R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,副线圈输出电压如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

   A. 原线圈输入电压有效值为220V

   B. 副线圈输出电压瞬时值表达式u=44cos(100πt)V

   C. R处出现火情时原线圈电流增大

   D. R处出现火情时电阻R0的电功率减小

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如图所示,在高h1=1.2m的光滑水平台面上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep,若打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台,并恰好能从B点的切线方向进入光滑圆弧形轨道BC,B点的高度h2=0.6m,其圆心O与平台等高,C点的切线水平,并与地面上长为L=2.8m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,取g=10m/s2

(1)求小物块由A到B的运动时间;

(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep是多大?

(3)若小物块与墙壁碰撞后速度方向反向,大小为碰前的一半,且只发生一次碰撞,则小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围多大?

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如图所示,物块m随转筒一起以角速度ω做匀速圆周运动,以下描述正确的是(            )              

                                                                                                                       

    A.  物块受到重力、弹力、摩擦力和向心力的作用

    B.  若角速度ω增大且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,那么木块所受弹力增大

    C.  若角速度ω增大且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力增大

    D.  若角速度ω减小且物块仍然随转筒一起做匀速圆周运动,物块所受摩擦力减小

                                                                                                                                       

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