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18.如圖所示,豎直平面內有一半徑為r、電阻為R1、粗細均勻的光滑半圓形金屬環(huán),在M、N處與距離為2r、電阻不計的平行光滑金屬導軌ME、NF相接,EF之間接有電阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的勻強磁場I和II,磁感應強度大小均為B.現有質量為m、電阻不計的導體棒ab從半圓環(huán)的最高點A處由靜止下落,在下落過程中導體棒始終保持水平,與半圓形金屬環(huán)及軌道接觸良好,設平行導軌足夠長.已知導體棒下落0.5r時的速度大小為v1,下落到MN處時的速度大小為v2.不計空氣阻力,重力加速度為g.
(1)求導體棒ab從A處下落0.5r時的加速度大;
(2)若導體棒ab進入磁場II后棒中電流大小始終不變,求磁場I和II這間的距離h和R2上的電功率P2
(3)若將磁場II的CD邊界略微下移,導體棒ab進入磁場II時的速度大小為v3,要使其在外力F作用下做勻加速直線運動,加速度大小為a,求所加外力F隨時間變化的關系式.

分析 (1)導體棒受到重力和安培力的作用,注意此時導體棒的有效切割長度和外電路的串并聯情況.
(2)導體棒ab進入磁場II后棒中電流大小始終不變,說明導體棒勻速運動,導體棒在下落h的過程中做勻變速直線運動,根據運動規(guī)律可求出下落距離h,根據并聯電路可知R2上消耗的功率占整個電路的$\frac{3}{4}$,總電功率等于導體棒重力功率.
(3)正確進行受力分析,注意安培力的表達式,然后根據牛頓第二定律求解即可

解答 解:(1)以導體棒為研究對象,棒在磁場I中切割磁感線,棒中產生產生感應電動勢,導體棒ab從A下落 0.5r時,導體棒在重力與安培力作用下做加速運動,由牛頓第二定律,得:
mg-BIL=ma,式中L=$\sqrt{3}$r,I=$\frac{BL{v}_{1}}{{R}_{總}}$
當導體棒ab下落0.5r時,由幾何關系可知,棒ab以上的圓弧的長度是半圓的總長度的$\frac{2}{3}$,所以ab以上的部分,電阻值是8R,ab以下的部分的電阻值是4R+4R,
式中:R=$\frac{8R×(4R+4R)}{8R+4R+4R}$=4R
由以上各式可得到:a=g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$
故導體棒ab從A下落 0.5r時的加速度大小為:a=g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$..
(2)當導體棒ab通過磁場II時,若安培力恰好等于重力,棒中電流大小始終不變,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=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{r}^{2}}$
導體棒從MN到CD做加速度為g的勻加速直線運動,有vt2-v22=2gh,
得:h=$\frac{{9{m^2}g{R^2}}}{{32{B^4}{r^4}}}$-$\frac{{{v_2}^2}}{2g}$
此時導體棒重力的功率為:PG=mgvt=$\frac{3{m}^{2}{g}^{2}R}{4{B}^{2}{r}^{2}}$,
根據能量守恒定律,此時導體棒重力的功率全部轉化為電路中的電功率,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)設導體棒ab進入磁場II后經過時間t的速度大小為v't,此時安培力大小為:F′=$\frac{4{B}^{2}{r}^{2}v{′}_{t}}{3R}$
由于導體棒ab做勻加速直線運動,有v′t=v3+at
根據牛頓第二定律,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)導體棒ab從A處下落0.5r時的加速度大小是g-$\frac{{3{B^2}{r^2}{v_1}}}{4mR}$.
(2)磁場I和II這間的距離h是$\frac{{9{m^2}g{R^2}}}{{32{B^4}{r^4}}}$-$\frac{{{v_2}^2}}{2g}$,R2上的電功率P2是$\frac{{9{m^2}{g^2}R}}{{16{B^2}{r^2}}}$.
(3)所加外力F隨時間變化的關系式是F=$\frac{{4{B^2}{r^2}a}}{3R}$t+$\frac{{4{B^2}{r^2}{v_3}}}{3R}$+m(a-g).

點評 本題考查了關于電磁感應的復雜問題,對于這類問題一定要做好電流、安培力、運動情況、功能關系這四個方面的問題分析.

練習冊系列答案
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19.一輛汽車正以v0=108km/h的速度在高速路上行駛,前方突遇事故,司機采取急剎車,汽車最終停止運動,已知剎車的加速度大小為a=6m/s2
(1)求該車剎車3s及6s時的速度大。
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6.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,打點計時器接在頻率為f的交流電源上,在實驗中打下一條理想紙帶,如圖所示,選取紙帶上打出的連續(xù)5個點A、B、C、D、E,測出A點距起始點的距離為S0,點AC間的距離為S1,點CE間的距離為S2,已知重錘的質量為m,當地的重力加速度為g,則:

①起始點O到打下C點的過程中,重錘重力勢能的減少量為△EP=mg(s0+s1),重錘動能的增加量為△EK=$\frac{m({s}_{1}+{s}_{2})^{2}{f}^{2}}{32}$.
②根據題中提供的條件,可求出重錘實際下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$,將它代入測量數值求出a和當地的重力速度g進行比較,發(fā)現a的數值小于g的數值,其原因可能是AB.
A.重錘的質量m 和密度都太小了        B.重錘下落過程中存在空氣阻力
C.A點距起始點O的距離S0的測量值偏大 D.交流電的頻率大于50HZ

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13.測量電阻絲的電阻率ρ,電阻絲的電阻約為20Ω.先把電阻絲拉直后將其兩端固定在刻度尺兩端的接線柱a和b上,在電阻絲上夾上一個與接線柱c相連的小金屬夾,沿電阻絲移動金屬夾,可改變其與電阻絲接觸點P的位置,從而改變接入電路中電阻絲的長度.可供選擇的器材還有:
電池組E(電動勢為3.0V,內阻約1Ω);
電流表A1(量程0~100mA,內阻約5Ω);
電流表A2(量程0~0.6A,內阻約0.2Ω);
電阻箱R(0~999.9Ω);
開關、導線若干.
實驗操作步驟如下:
A.用螺旋測微器在電阻絲上三個不同的位置分別測量電阻絲的直徑;
B.根據所提供的實驗器材,設計并連接好如圖甲所示的實驗電路;
C.調節(jié)電阻箱使其接入電路中的電阻值較大,閉合開關;
D.將金屬夾夾在電阻絲上某位置,調整電阻箱接入電路中的電阻值,使電流表滿偏,記錄電阻箱的電阻值R和接入電路的電阻絲長度L;
E.改變金屬夾與電阻絲接觸點的位置,調整電阻箱接入電路中的阻值,使電流表再次滿偏.重復多次,記錄每一次的R和L數據.
F.斷開開關.

①如圖乙,用螺旋測微器測量電阻絲直徑為d=0.730 mm;
②電流表應選擇A1(選填“A1”或“A2”);
③用記錄的多組R和L的數據,繪出了如圖丙所示圖線,截距分別為R0和L0,再結合測出的電阻絲直徑d,寫出電阻絲的電阻率表達式 ρ=$\frac{πu0cosec^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用給定的字母表示).

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3.離地面H高度處的重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{4}$,則高度H( 。
A.是地球半徑的4倍B.是地球半徑的2倍
C.是地球半徑的一半D.等于地球半徑

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10.如圖甲所示,MNCD為一足夠長的光滑絕緣斜面,EFGH范圍內存在方向垂直斜面向下的勻強磁場,磁場邊界EF、HG與斜面底邊MN(在水平面內)平行.一正方形金屬框abcd放在斜面上,ab邊平行于磁場邊界.現使金屬框從斜面上某處由靜止釋放,金屬框從開始運動到cd邊離開磁場的過程中,其運動的v-t圖象如圖乙所示.已知金屬框電阻為R,質量為m,重力加速度為g,圖乙中金屬框運動的各個時刻及對應的速度均為已知量,求:

(1)磁場區(qū)域的寬度d;
(2)金屬框穿過磁場過程中產生的焦耳熱Q

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7.兩個天體A、B,它們的質量之比MA:MB=1:3,半徑之比rA:rB=1:2,若不考慮天體自轉的影響,則兩個天體A、B表面的重力加速度之比為( 。
A.1:6B.4:3C.2:3D.9:4

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.物體在水平拉力和恒定摩擦力的作用下,在水平面上沿直線運動的v-t關系如圖所示,已知第1秒內合外力對物體做功為W1,摩擦力對物體做功為W2,則(  )
A.從第1秒末到第3秒末合外力做功為4W1,摩擦力做功為4W2
B.從第4秒末到第6秒末合外力做功為0,摩擦力做功為W2
C.從第5秒末到第7秒末合外力做功為W1,摩擦力做功為2W2
D.從第3秒末到第4秒末合外力做功為-0.75W1,摩擦力做功為1.5W2

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