7.如圖所示,abcd為質(zhì)量M=2kg的導軌,放在光滑絕緣的水平面,另有一根質(zhì)量m=0.6kg的金屬棒PQ平行于bc放在水平導軌上,PQ棒左邊靠著絕緣的豎直立柱e、f(豎直立柱光滑,且固定不動),導軌處于勻強磁場中,磁場以O(shè)O′為界,左側(cè)的磁場方向豎直向上,右側(cè)的磁場方向水平向右,磁感應強度大小都為B=0.8T.導軌的bc段長l=0.5m,其電阻r=0.4Ω,金屬棒的電阻R=0.2Ω,其余電阻均可不計.金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.若在導軌上作用一個方向向左、大小為F=2N的水平拉力,設(shè)導軌足夠長,重力加速度g取10m/s2,試求:
(1)導軌運動的最大加速度;
(2)導軌的最大速度;
(3)定性畫出回路中感應電流隨時間變化的圖線.

分析 根據(jù)牛頓第二定律與安培力的表達式,可求出最大加速度與最大電流;再由閉合電路歐姆定律及法拉第電磁感應定律,即可求解.

解答 解:導軌在外力作用下向左加速運動,由于切割磁感線,在回路中要產(chǎn)生感應電流,導軌的bc邊及金屬棒PQ均要受到安培力作用,PQ棒受到的支持力要隨電流的變化而變化,導軌受到PQ棒的摩擦力也要變化,因此導軌的加速度要發(fā)生改變.導軌向左切割磁感線時,有${I_感}=\frac{Blv}{R+r}$…①
導軌受到向右的安培力為:F1=BIl,金屬棒PQ受到向上的安培力為:F2=BIl,
導軌受到PQ棒對它的摩擦力為:f=μ(mg-BIl),
根據(jù)牛頓第二定律,有:F-BIl-μ(mg-BIl)=Ma,
即F-(1-μ)BIl-μ mg=Ma…②
(1)當剛拉動導軌時,v=0,
由①式可知:I=0,
則由②式可知,此時有最大加速度am,即:
${a_m}=\frac{F-μmg}{M}=0.4m/{s^2}$. 
(2)隨著導軌速度v增大,I增大而a減小,當a=0時,有最大速度vm,從②式可得:
F-(1-μ)BIml-μmg=0,
有:${I_m}=\frac{F-μmg}{(1-μ)Bl}=2.5A$…③
將Im=2.5A代入①式,得:
${v_m}=\frac{{{I_m}(R+r)}}{Bl}=3.75m/s$. 
(3)從剛拉動導軌開始計時,t=0時,v0=0,I=0,當t=t1時,v達到最大,I達到2.5 A,電流I隨時間t的變化圖線如圖所示.

答:(1)導軌運動的最大加速度是0.4m/s2;
(2)導軌的最大速度是3.75m/s;
(3)如圖

點評 考查牛頓第二定律、閉合電路歐姆定律與法拉第電磁感應定律的掌握與應用,知道安培力的表達式.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,一質(zhì)量為m=0.2kg的物體從光滑斜面上的A點由靜止開始下滑,經(jīng)過B點后進入水平面(設(shè)經(jīng)過B點前后速度大小不變),最后停在C點.每隔0.2秒鐘通過速度傳感器測量物體的瞬時速度,下表給出了部分測量數(shù)據(jù).(重力加速度g=10m/s2
t(s)0.00.20.41.21.4
v(m/s)0.01.02.01.10.7
求:(1)斜面的傾角α; 
(2)物體和水平面之間的動摩擦因數(shù)μ;
(3)物體經(jīng)過多長時間下滑到B點.
(4)求物體全過程的總路程和熱量.
(5)當物體停在C點后,給它一個初速度可以使它原路返回到最高點A,求初速度為多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖表示哈大高鐵運營里程921公里,設(shè)計時速350公里,某列車到達大連北站時做勻減速直線運動,開始剎車后第5s內(nèi)的位移時57.5m,第10s內(nèi)的位移是32.5m,則下列說法正確的是( 。
A.在研究列車從哈爾濱到大連所用時間時不能把列車看成質(zhì)點
B.時速350公里是指平均速度,921公里是指位移
C.列車作勻減速直線運動時的加速度大小為6.25m/s2
D.列車在開始減速時速度為80m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.如圖所示電路中,電源電動勢為E、內(nèi)阻為r,閉合開關(guān)S,增大可變電阻R的阻值后,電壓表示數(shù)的變化量為△U.在這個過程中,下列判斷正確的是(  )
A.電阻R1兩端的電壓減小,減小量等于△U
B.電容器的帶電荷量減小,減小量等于C△U
C.電壓表的示數(shù)U和電流表的示數(shù)I的比值不變
D.電壓表示數(shù)變化量△U和電流表示數(shù)變化量△I的比值不變

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.汽車發(fā)動機的功率為60kW,汽車的質(zhì)量為4×103kg.汽車在足夠長的水平路面從靜止以0.6m/s2的加速度做勻加速直線運動,已知汽車在行駛中所受路面阻力恒定為重力的0.1倍,g取10m/s2,求:
(1)汽車在水平路面能達到的最大速度vmax;
(2)汽車在水平路面做勻加速運動能維持多長時間?
(3)在10s末汽車的瞬時功率多大?20s末汽車的瞬時功率又是多少呢?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.超導磁懸浮列車是利用超導體的抗磁作用使列車車體向上浮起,同時通過周期性地變換磁極方向而獲得推進動力的新型交通工具.其推進原理可以簡化為如圖所示的模型:在水平面上相距L的兩根平行直導軌間,有豎直方向等距離分布的勻強磁場B1和B2且B1=B2=B;每個磁場的寬都是l,相間排列,所有這些磁場都以速度v向右勻速運動.這時跨在兩導軌間的長為L寬為l的金屬框abcd(懸浮在導軌上方)在磁場力作用下也將會向右運動.設(shè)金屬框的總電阻為R,運動中所受到的阻力恒為f,則金屬框的最大速度可表示為(  )
A.vmax=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v-fR}{{B}^{2}{L}^{2}}$B.vmax=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}v-fR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$
C.vmax=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}v-fR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$D.vmax=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}+fR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.某探究學習小組的同學欲驗證“動能定理”,他們在實驗室組裝了一套如圖所示的裝置,另外他們還找到了打點計時器所用的學生電源、導線、復寫紙、紙帶、小木塊、細沙.當滑塊連接上紙帶,用細線通過滑輪掛上空的小沙桶時,釋放小桶,滑塊處于靜止狀態(tài).若你是小組中的一位成員,要完成該項實驗,則:
(1)你認為還需要的實驗器材有刻度尺、天平.
(2)實驗時為了保證滑塊受到的合力與沙和沙桶的總重力大小基本相等,沙和沙桶的總質(zhì)量應滿足的實驗條件是沙和沙桶的質(zhì)量遠小于滑塊的質(zhì)量,實驗時首先要做的步驟是平衡摩擦力.
(3)在(2)的基礎(chǔ)上,某同學用天平稱量滑塊的質(zhì)量M.往沙桶中裝入適量的細沙,用天平稱出此時沙和沙桶的總質(zhì)量m.讓沙桶帶動滑塊加速運動,用打點計時器記錄其運動情況,在打點計時器打出的紙帶上取兩點,測出這兩點的間距L和這兩點的速度大小v1與v2(v1<v2).則本實驗最終要驗證的數(shù)學表達式為mgL=$\frac{1}{2}$M(v22-v12)(用題中的字母表示實驗中測量得到的物理量).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.質(zhì)量為m的物體,從靜止開始以$\frac{g}{2}$的加速度豎直下落h的過程中,下列說法中正確的是( 。
A.物體的機械能守恒B.物體的機械能減少$\frac{mgh}{2}$
C.物體的重力勢能減少$\frac{mgh}{2}$D.物體的動能減少$\frac{mgh}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

17.一平行板電容器充電后兩板間電壓為3V,現(xiàn)使它的電量減少3×10-4C,發(fā)現(xiàn)兩板電壓降為原來的$\frac{1}{3}$,則這個電容器的電容為1.5×10-4F.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案