精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
18.如图所示,竖直平面内有一半径为r、电阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与距离为2r、电阻不计的平行光滑金属导轨ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B.现有质量为m、电阻不计的导体棒ab从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,设平行导轨足够长.已知导体棒下落0.5r时的速度大小为v1,下落到MN处时的速度大小为v2.不计空气阻力,重力加速度为g.
(1)求导体棒ab从A处下落0.5r时的加速度大小;
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II这间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab进入磁场II时的速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式.

分析 (1)导体棒受到重力和安培力的作用,注意此时导体棒的有效切割长度和外电路的串并联情况.
(2)导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,说明导体棒匀速运动,导体棒在下落h的过程中做匀变速直线运动,根据运动规律可求出下落距离h,根据并联电路可知R2上消耗的功率占整个电路的$\frac{3}{4}$,总电功率等于导体棒重力功率.
(3)正确进行受力分析,注意安培力的表达式,然后根据牛顿第二定律求解即可

解答 解:(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场I中切割磁感线,棒中产生产生感应电动势,导体棒ab从A下落 0.5r时,导体棒在重力与安培力作用下做加速运动,由牛顿第二定律,得:
mg-BIL=ma,式中L=$\sqrt{3}$r,I=$\frac{BL{v}_{1}}{{R}_{总}}$
当导体棒ab下落0.5r时,由几何关系可知,棒ab以上的圆弧的长度是半圆的总长度的$\frac{2}{3}$,所以ab以上的部分,电阻值是8R,ab以下的部分的电阻值是4R+4R,
式中:R=$\frac{8R×(4R+4R)}{8R+4R+4R}$=4R
由以上各式可得到:a=g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$
故导体棒ab从A下落 0.5r时的加速度大小为:a=g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$..
(2)当导体棒ab通过磁场II时,若安培力恰好等于重力,棒中电流大小始终不变,即:mg=BI×2r=B×$\frac{B•2r•vt}{{R}_{并}}$×2r=$\frac{4{B}^{2}{r}^{2}{v}_{t}}{{R}_{并}}$
式中:R=$\frac{12R•4R}{12R+4R}$=3R
解得:vt=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{r}^{2}}$
导体棒从MN到CD做加速度为g的匀加速直线运动,有vt2-v22=2gh,
得:h=$\frac{{9{m^2}g{R^2}}}{{32{B^4}{r^4}}}$-$\frac{{{v_2}^2}}{2g}$
此时导体棒重力的功率为:PG=mgvt=$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}R}{4{B}^{2}{r}^{2}}$,
根据能量守恒定律,此时导体棒重力的功率全部转化为电路中的电功率,即P=P1+P2=PG=$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}R}{4{B}^{2}{r}^{2}}$
所以,P2=$\frac{3}{4}$PG=$\frac{{9{m^2}{g^2}R}}{{16{B^2}{r^2}}}$.
(3)设导体棒ab进入磁场II后经过时间t的速度大小为v't,此时安培力大小为:F′=$\frac{4{B}^{2}{r}^{2}v{′}_{t}}{3R}$
由于导体棒ab做匀加速直线运动,有v′t=v3+at
根据牛顿第二定律,有  F+mg-F′=ma
即:F+mg-$\frac{4{B}^{2}{r}^{2}({v}_{3}+at)}{3R}$=ma
由以上各式解得:F=$\frac{{4{B^2}{r^2}a}}{3R}$t+$\frac{{4{B^2}{r^2}{v_3}}}{3R}$+m(a-g)
答:(1)导体棒ab从A处下落0.5r时的加速度大小是g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$.
(2)磁场I和II这间的距离h是$\frac{{9{m^2}g{R^2}}}{{32{B^4}{r^4}}}$-$\frac{{{v_2}^2}}{2g}$,R2上的电功率P2是$\frac{{9{m^2}{g^2}R}}{{16{B^2}{r^2}}}$.
(3)所加外力F随时间变化的关系式是F=$\frac{{4{B^2}{r^2}a}}{3R}$t+$\frac{{4{B^2}{r^2}{v_3}}}{3R}$+m(a-g).

点评 本题考查了关于电磁感应的复杂问题,对于这类问题一定要做好电流、安培力、运动情况、功能关系这四个方面的问题分析.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

18.如图所示,一个直角三角形导线框放在匀强磁场中,磁场方向垂直线框平面指向纸内,磁感应强度为B,ab=L.当线框绕过b点的轴在纸面上顺时针以角速度ω转动时,线框中的感应电流大小为0,ca两点的电势差为φca=BL2ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一辆汽车正以v0=108km/h的速度在高速路上行驶,前方突遇事故,司机采取急刹车,汽车最终停止运动,已知刹车的加速度大小为a=6m/s2
(1)求该车刹车3s及6s时的速度大小.
(2)求列车在最后3s内发生的位移.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=mg(s0+s1),重锤动能的增加量为△EK=$\frac{m({s}_{1}+{s}_{2})^{2}{f}^{2}}{32}$.
②根据题中提供的条件,可求出重锤实际下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$,将它代入测量数值求出a和当地的重力速度g进行比较,发现a的数值小于g的数值,其原因可能是AB.
A.重锤的质量m 和密度都太小了        B.重锤下落过程中存在空气阻力
C.A点距起始点O的距离S0的测量值偏大 D.交流电的频率大于50HZ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.测量电阻丝的电阻率ρ,电阻丝的电阻约为20Ω.先把电阻丝拉直后将其两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个与接线柱c相连的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.可供选择的器材还有:
电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);
电阻箱R(0~999.9Ω);
开关、导线若干.
实验操作步骤如下:
A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径;
B.根据所提供的实验器材,设计并连接好如图甲所示的实验电路;
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大,闭合开关;
D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,调整电阻箱接入电路中的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次的R和L数据.
F.断开开关.

①如图乙,用螺旋测微器测量电阻丝直径为d=0.730 mm;
②电流表应选择A1(选填“A1”或“A2”);
③用记录的多组R和L的数据,绘出了如图丙所示图线,截距分别为R0和L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式 ρ=$\frac{π{d}^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用给定的字母表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.离地面H高度处的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{4}$,则高度H(  )
A.是地球半径的4倍B.是地球半径的2倍
C.是地球半径的一半D.等于地球半径

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图甲所示,MNCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面向下的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边MN(在水平面内)平行.一正方形金属框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放,金属框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的v-t图象如图乙所示.已知金属框电阻为R,质量为m,重力加速度为g,图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量,求:

(1)磁场区域的宽度d;
(2)金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热Q

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.两个天体A、B,它们的质量之比MA:MB=1:3,半径之比rA:rB=1:2,若不考虑天体自转的影响,则两个天体A、B表面的重力加速度之比为(  )
A.1:6B.4:3C.2:3D.9:4

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.物体在水平拉力和恒定摩擦力的作用下,在水平面上沿直线运动的v-t关系如图所示,已知第1秒内合外力对物体做功为W1,摩擦力对物体做功为W2,则(  )
A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4W1,摩擦力做功为4W2
B.从第4秒末到第6秒末合外力做功为0,摩擦力做功为W2
C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为W1,摩擦力做功为2W2
D.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W1,摩擦力做功为1.5W2

查看答案和解析>>

同步练习册答案