精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程(  )
A.杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)R}{{d}^{2}{B}^{2}}$
B.流过电阻R的电量为$\frac{Bdl}{R+r}$
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量
D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量

分析 当杆所受的合力为零时速度最大,根据平衡结合闭合电路欧姆定律以及切割产生的感应电动势公式求出最大速度.根据法拉第电磁感应定律求出平均感应电动势,从而得出平均感应电流,根据q=It求出通过电阻的电量.根据动能定理判断恒力、摩擦力、安培力做功与动能的关系.

解答 解:A、当杆的速度达到最大时做匀速运动,杆受力平衡,则F-μmg-F=0,F=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}_{m}}{R+r}$,所以最大速度 vm=$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{d}^{2}}$,故A错误.
B、流过电阻R的电荷量为q=$\overline{I}$△t=$\frac{\overline{E}}{R+r}$△t=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{Bdl}{R+r}$,故B正确;
C、根据动能定理,恒力F、安培力、摩擦力做功的代数和等于杆动能的变化量,由于摩擦力做负功,所以恒力F、安培力做功的代数和大于杆动能的变化量,故C错误,D正确;
故选:BD.

点评 本题综合运用了法拉第电磁感应定律以及切割产生的感应电动势的大小公式E=BLv,知道两公式的区别.要掌握安培力与感应电量的经验公式,并能灵活运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图为学校体操室一个8m高的落地支架,横梁下面固定一支长6m、质量5kg的竹竿.质量为40kg的同学在竿下从静止开始先匀加速再匀减速上爬,爬到竿顶时速度正也为零.假设减速时的加速度大小是加速时的2倍,上爬总时间为3s,问这两个阶段竹竿对横梁的拉力分别是多少?(g取10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,一电子从右侧垂直等势面A向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,若电子仅受到电场力作用,其在a、b、c三点的速度大小分别为va、vb、vc,则(  )
A.电子由a到b电场力做功大于由b到c电场力做功
B.三个等势面的电势大小为φC>φB>φA
C.vb>vc>va
D.va>vb>vc

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在水平面内固定着U形光滑金属导轨其长度足够长,金属导体棒横放在导轨上,导轨电阻不计.现加上竖直向下的匀强磁场.用水平向右的恒力F拉动ab,使其从静止开始运动,下列说法正确的是(  )
A.导体棒ab开始运动后,电阻R中的电流方向是从M流向P
B.导体棒ab开始运动后,电阻R中的电流方向是从P流向M
C.导体棒ab最终的运动状态为匀速直线运动
D.导体棒ab最终的运动状态为匀加速直线运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.一个质点在x轴上运动从初始位置A运动到B,再从B运动到C,已知A坐标XA=30m,B点坐标XB=90m,C点坐标XC=-50m.求:
(1)从A到B的位移?
(2)从B到C的位移?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,ABCDF为一绝缘光滑轨道,竖直放置在方向水平向右的匀强电场中,电场强度大小为E.AB面水平,BCDF是半径为R的圆形轨道,B为圆心正下方的最低点,D为圆心正上方的最高点.今有一个带正电小球在电场力作用下由静止从A点开始沿轨道运动,小球受到的电场力和重力大小相等,小球的电量为q.求:
(1)若AB间的距离为4R,则小球在运动过程中的最大动能有多大?
(2)若AB间的距离为4R,则小球通过最高点D时的对轨道的压力有多大?
(3)若小球能沿轨道做圆周运动到达接近水平轨道的F点.则AB间的距离至少要多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示为赛车场的一个水平“U“表、形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r,一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,(X)′=r,赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力为Fmax选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大).求:
(1)三条线路速率之比
(2)三条线路上赛车向心加速度大小之比.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy,在第一象限内从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,MN为电场的理想边界,场强大小为E.ON=d.电子从y轴上的A点以初速度v0沿x轴正方向射入电场区域,从MN上的P点离开电场.已知A点坐标为(0,h),电子的电量为e,质量为m,电子的重力忽略不计,求:
(1)P点的坐标;
(2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.某人骑自行车沿一坡路直线运动,已知在坡顶的速度是1m/s,他以0.5m/s2的加速度匀加速行驶了4s,恰好到达坡底,试求:
(1)他在3s末时的瞬间速度;
(2)坡路的长度;
(3)在坡路上行驶的平均速度.

查看答案和解析>>

同步练习册答案