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(2003?上海)如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中
粗线表法),R1=4Ω、R2=8Ω(导轨其它部分电阻不计).导轨OAC的形状满足方程y=2sin(
π3
x)
(单位:m).磁感强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面.一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导思接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻.求:
(1)外力F的最大值;
(2)金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率;
(3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系.
分析:金属棒在导轨上从O点滑动到C点,切割磁感线产生电动势,有效切割长度y按正弦规律变化,当y最大时,感应电流最大,安培力最大,外力F最大.电阻丝R1上消耗的功率最大.本题根据法拉弟定律、欧姆定律等规律求解.
解答:解:(1)金属棒匀速运动  F=F
         ε=BLv①
           I=
E
R

          F=BIL=
B2L2v
R

     又Lmax=2sin
π
2
=2(m)
 
        
R1R2
R1+R2
=
8
3
Ω

        故Fmax=0.22×22×5.0×
3
8
N=0.3N
   (2)P1=
E2
R1
=1W

   (3)金属棒与导轨接触点间的长度随时间变化  L=2sin(
π
3
x)(m)

          且  x=vt,E=BLv,
        得到I=
ε
R
=
Bv
R
=2sin(
π
3
vt)=
3
4
sin(
3
t)(A)

答:(1)外力F的最大值0.3N;
    (2)金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率为1W;
    (3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系为
3
4
sin(
3
t)A
点评:本题中导线的有效切割长度随时间作正弦规律变化,产生正弦式交变电流,提供了一种产生正弦式交变电流的一种方式.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

(2003?上海)如图所示,在“有固定转动轴物体的平衡条件实验中,调节力矩盘使其平衡,弹簧秤的读数为
1.9(1.8~2.0均可)
1.9(1.8~2.0均可)
N,此时力矩盘除受到钩码作用力F1、F2、F3和弹簧拉力F4外,主要还受
力和
支持
支持
力的作用,如果每个钩码的质量均为0.1kg,盘上各圆的半径分别是0.05m、0.10m、0.15m、0.20m(取g=10m/s2),则F2的力矩是
0.1
0.1
N?m.有同学在做这个实验时,发现顺时针力矩之和与逆时针力矩之和存在较大差距.检查发现读数和计算均无差错,请指出造成这种差距的一个可能原因,并提出简单的检验方法(如例所示,将答案填在下表空格中).
可能原因 检验方法
力矩盘面没有调到竖直 用一根细线挂一钩码靠近力矩盘面,如果细线与力矩盘面间存在一个小的夹角,说明力矩盘不竖直.

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(2003?上海)如图所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2).某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则
h
sinθ
=v0t+
1
2
gsinθ?t2
,由此可求得落地的时间t.
问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2003?上海)如图所示,在研究平抛运动时,小球A沿轨道滑下,离开轨道末端(末端水平)时撞开轻质接触式开关S,被电磁铁吸住的小球B同时自由下落.改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地,该实验现象说明了A球在离开轨道后
C
C

A.水平方向的分运动是匀速直线运动.
B.水平方向的分运动是匀加速直线运动.
C.竖直方向的分运动是自由落体运动.
D.竖直方向的分运动是匀速直线运动.

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科目:高中物理 来源:物理教研室 题型:013

2003·上海)如图所示,劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图a所示.将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜,当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图b所示.干涉条纹有如下特点:(1)任意一条明条纹或者暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;(2)任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定,现若在图甲装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹(  

A.变疏 B.变密

C.不变 D.消失

 

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