【題目】如圖所示,MN、PQ為兩條平行的光滑金屬直導軌,導軌平面與水平面成θ=30°,M、P之間接有電阻箱R,導軌所在空間存在垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場的磁感應強度大小為B,質量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其接入電路的電阻值為r,現(xiàn)從靜止釋放金屬桿ab,測得最后的最大速度為v1,已知軌道間距為L,重力加速度取g,軌道足夠長且電阻不計,求:

(1)電阻箱接入電路的電阻多大?

(2)若當金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的加速度大小為a,則此時金屬棒運動的時間為多少?

【答案】(1) (2)

【解析】

(1)根據(jù)受力平衡結合閉合電路歐姆定律以及公式E=BLv,聯(lián)立即可求出電阻箱接入電路的電阻;

(2)根據(jù)加速度的值結合牛頓第二定律,求出末速度大小,再利用微積分法對整個過程運用動量定理,聯(lián)立即可求出若當金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的加速度大小為a時金屬棒運動的時間。

(1) 設電阻箱接入電路的電阻為R1,當金屬桿以最大速度下滑時根據(jù)平衡可得:mgsinθ=BIL

根據(jù)閉合電路歐姆定律可得:

導體棒切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢:E=BLv1

聯(lián)立解得:

(2) 設金屬棒下滑的距離為s時,金屬棒的速度為v2,根據(jù)牛頓第二定律可得:

解得:

根據(jù)動量定理有:

整體過程中:

設整個過程的時間整個過程的速度變化量:∑△v=v2,整個過程的位移∑v△t=s

代入可得

解得:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,條形磁鐵正上方放置一矩形線框,線框平面水平且與條形磁鐵平行.則線框由N極端勻速平移到S極端的過程中,線框中的感應電流的情況是(  )

A. 線框中始終無感應電流

B. 線框中始終有感應電流

C. 線框中開始有感應電流,當線框運動到磁鐵中部時無感應電流,過中部后又有感應電流

D. 線框中開始無感應電流,當線框運動到磁鐵中部時有感應電流,過中部后又無感應電流

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A. 流過Oa的電流方向為O指向a

B. 流過Oa的電流方向為a指向O

C. Oa旋轉時產(chǎn)生的感應電動勢的大小為Bωr2

D. Oa旋轉時產(chǎn)生的感應電動勢的大小為Bωr2

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【題目】在高為H的桌面上以速度v水平拋出質量為m的物體,當物體落到距地面高為h處,不計空氣阻力,取地面為零勢面,下列說法正確的是 ( )

A. 物體在A點的機械能為mv2/2+mgh

B. 物體在A點的機械能為mgH+mv2/2

C. 物體在A點的動能為mgh+mv2/2

D. 物體在A點的動能為mg(H–h)+mv2/2.

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【題目】航天器關閉動力系統(tǒng)后沿如圖所示的橢圓軌道繞地球運動,A、B分別是軌道上的近地點和遠地點,A位于地球表面附近。若航天器所受阻力不計,以下說法正確的是

A. 航天器運動到A點時的速度等于第一宇宙速度

B. 航天器由A運動到B的過程中萬有引力做負功

C. 航天器由A運動到B的過程中機械能不變

D. 航天器在A點的加速度小于在B點的加速度

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【題目】(3分)如圖,E為內阻不能忽略的電池,R1、R2、R3為定值電阻,S0、S為開關,V與A分別為電壓表與電流表.初始時S0與S均閉合,現(xiàn)將S斷開,則( )

A.V的讀數(shù)變大,A的讀數(shù)變小 B.V的讀數(shù)變大,A的讀數(shù)變大

C.V的讀數(shù)變小,A的讀數(shù)變小 D.V的讀數(shù)變小,A的讀數(shù)變大

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1)鐵塊相對木板滑動時木板的加速度的大;

2)鐵塊與木板摩擦所產(chǎn)生的熱量Q和木板在水平地面上滑行的總路程x

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