12.如圖所示,固定于水平桌面上足夠長的兩平行光滑導軌PQ、MN,其電阻不計,間距d=0.5m,P、M之間接有一只理想電壓表,整個裝置處于豎直向下的磁感應強度B0=2T的勻強磁場中,兩金屬棒L1、L2平行地擱在導軌上,其電阻均為r1=1Ω和r2=1Ω,質(zhì)量分別為M1=1kg和M2=0.5kg.固定棒L1,使L2在水平恒力F=4N的作用下,由靜止開始運動.試求:
(1)當電壓表讀數(shù)為U=2V時,棒L2的加速度為多大;
(2)棒L2能達到的最大速度vm的大。
(3)棒L2達到最大速度后繼續(xù)向右運動1.5m,求在這一過程中棒L1中產(chǎn)生的熱量.

分析 (1)根據(jù)電壓表的示數(shù)求出通過L1的電流,結(jié)合安培力公式求出棒L2所受的安培力,根據(jù)牛頓第二定律求出棒L2的加速度.
(2)當安培力和恒力F平衡時,速度最大,結(jié)合拉力和安培力相等,求出最大速度.
(3)根據(jù)能量守恒求出這一過程中棒L1中產(chǎn)生的熱量.

解答 解:(1)流過棒L2的電流為:I=$\frac{U}{{r}_{1}}=\frac{2}{1}A=2A$,
棒L2所受的安培力為:F′=B0Id=2×2×0.5N=2N,
根據(jù)牛頓第二定律得,棒L2的加速度為:$a=\frac{F-F′}{{M}_{2}}=\frac{4-2}{0.5}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$.
(2)當安培力和恒力F平衡時,速度最大,則有:$F={B}_{0}Id=\frac{{{B}_{0}}^{2}66hf1a9^{2}{v}_{m}}{{r}_{1}+{r}_{2}}$,
解得最大速度為:${v}_{m}=\frac{F({r}_{1}+{r}_{2})}{{{B}_{0}}^{2}89okijf^{2}}$=$\frac{4×2}{4×0.25}m/s=8m/s$.
(3)達到最大速度后,做勻速直線運動,根據(jù)能量守恒知,外力F做功等于產(chǎn)生的焦耳熱,有:Fs=2Q,
解得:Q=$\frac{Fs}{2}=\frac{4×1.5}{2}J=3J$.
答:(1)當電壓表讀數(shù)為U=2V時,棒L2的加速度為4m/s2;
(2)棒L2能達到的最大速度vm的大小為8m/s.
(3)在這一過程中棒L1中產(chǎn)生的熱量為3J.

點評 此題關(guān)鍵要掌握閉合電路歐姆定律、安培力大小表達式、切割磁感線產(chǎn)生的電動勢等公式,并能靈活運用,知道安培力和恒力F平衡時,速度最大.

練習冊系列答案
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8.如圖所示,用細線系一個小球,在光滑的水平面上做勻速圓周運動,當細線突然斷掉,關(guān)于小球此后的運動,下列說法正確的是(  )
A.沿圓的切線方向運動B.沿半徑背離圓心運動
C.沿半徑向圓心運動D.仍做勻速圓周運動

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.下列有關(guān)速度的說法中.正確的是( 。
A.速度就是路程和通過這段路程所用時間的比值
B.在相同的時間內(nèi)位移越大,物體運動的平均速度就越大
C.汽車從甲站行駛到乙站的速度為108km/h,指的是平均速度
D.甲的速度為3.2km/h,比乙的速度lm/s快

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.關(guān)于科學家和他們的貢獻,下列說法正確的是( 。
A.牛頓指出力不是維持物體運動的原因
B.20世紀初建立的量子力學和愛因斯坦提出的狹義相對論表明經(jīng)典力學不適用于微觀粒子和高速運動物體
C.英國物理學家?guī)靵隼门こ訉嶒灉蚀_的測得了萬有引力常量
D.英國物理學家密立根發(fā)現(xiàn)電子,并指出:陰極射線是高速運轉(zhuǎn)的電子流

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

7.兩根足夠長的平行金屬導軌制成如圖所示的形狀固定在傾角相同的兩個斜面上,傾角θ=30°,導軌電阻不計,間距L=0.4m.左斜面中的勻強磁場方向垂直左斜面向上,右斜面中的勻強磁場方向垂直右斜面向上,兩磁場的磁感應強度大小均為B=0.5T.在右斜面中,將質(zhì)量m1=0.1kg、電阻R1=0.1Ω的金屬棒ab放在導軌上,ab剛好不下滑.然后,在左斜面中將質(zhì)量m2=0.4kg、電阻R2=0.1Ω的光滑導體棒cd置于導軌上,由靜止開始下滑.cd在滑動過程中始終處于左斜面的磁場中,ab、cd始終與導軌垂直且兩端與導軌保持良好接觸,取g=10m/s2.求:
(1)ab剛要向上滑動時,cd棒速度v的大。
(2)從cd開始下滑到ab剛要向上滑動的過程中,cd滑動的距離x=4m,此過程中ab棒上產(chǎn)生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

17.某同學設計如下實驗方案來測量平拋運動的初速度,如圖所示,O點為平拋運動的起始點,在O點有一個頻閃點光源,閃光頻率為30Hz,在拋出點的正前方,豎直放置一塊很大的毛玻璃,在小球拋出后的運動過程中,當點光源閃光時,在毛玻璃上有一個投影點,在毛玻璃右邊用照相機多次曝光的方法拍攝小球在毛玻璃上的投影照片.
(1)使用游標卡尺測量小球的直徑如圖乙所示,則小球直徑為1.170cm.
(2)已知圖中O點與毛玻璃水平距離L=1.2m,相鄰的小球投影點之間的距離△h=5cm,小球在毛玻璃上的投影點做勻速直線運動,小球平拋運動的初速度大小v0為4m/s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.三顆人造地球衛(wèi)星A、B、C繞地球做勻速圓周運動,如圖所示,已知mA=mB<mC,則對于三個衛(wèi)星,下列說法錯誤的是( 。
A.運行線速度關(guān)系為vA>vB=vC
B.機械能關(guān)系為EA<EB<EC
C.已知萬有引力常量G,現(xiàn)測得衛(wèi)星A的周期TA和軌道半徑rA可求得地球的平均密度
D.半徑與周期的關(guān)系為:$\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}=\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}=\frac{{{R}_{C}}^{3}}{{{T}_{C}}^{2}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.關(guān)于物理學家和他們的發(fā)現(xiàn),下列說法正確的是(  )
A.萬有引力常數(shù)是由卡文迪許利用扭秤實驗測定的
B.伽利略是地心說的代表人物
C.第谷通過自己的觀測,發(fā)現(xiàn)行星運行的軌道是橢圓
D.牛頓利用萬有引力定律測出了任意兩個物體之間的萬有引力的具體數(shù)值

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.電源電動勢E=4.5V,內(nèi)阻不計,外電路的電阻為R=4.5Ω.如果在外電路并聯(lián)一個R2=4.5Ω的電阻時,干路中的電流大小為( 。
A.1AB.0.5AC.3AD.2A

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