16.如圖甲所示,光滑的平行水平金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距L,在M點(diǎn)和P點(diǎn)間連接一個阻值為R的電阻,一質(zhì)量為m、電阻為r、長度也剛好為L的導(dǎo)體棒ab垂直擱在導(dǎo)軌上,在導(dǎo)體棒的右側(cè)導(dǎo)軌間加一有界勻強(qiáng)磁場,磁場方向垂直于導(dǎo)軌平面,寬度為d0,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,設(shè)磁場左邊界到導(dǎo)體棒的距離為d.現(xiàn)用一個水平向右的力F拉導(dǎo)體棒,使它由靜止開始運(yùn)動,棒離開磁場前已做勻速直線運(yùn)動,與導(dǎo)軌始終保持良好接觸,導(dǎo)軌電阻不計(jì),水平力F與位移x的關(guān)系圖象如圖乙所示,F(xiàn)0已知.求:

(1)導(dǎo)體棒ab離開磁場右邊界時的速度.
(2)導(dǎo)體棒ab通過磁場區(qū)域的過程中整個回路所消耗的電能.
(3)d0滿足什么條件時,導(dǎo)體棒ab進(jìn)入磁場后一直做勻速運(yùn)動?

分析 (1)由于導(dǎo)體棒離開時已經(jīng)勻速運(yùn)動,故安培力與外力F大小相等方向相反,據(jù)此可以求出棒離開磁場時的速度.
(2)克服安培力所做功等于回路中產(chǎn)生的熱量即消耗的電能,根據(jù)動能定理可以正確求出.
(3)由題意可知導(dǎo)體棒運(yùn)動到右端時已經(jīng)勻速運(yùn)動,因此只要導(dǎo)體棒進(jìn)入磁場時的速度等于(1)中所求速度,棒ab進(jìn)入磁場即可勻速運(yùn)動,根據(jù)動能定理可以求出d0滿足的條件.

解答 解:(1)設(shè)離開右邊界時棒ab速度為υ,則有:
E=Blv…①
$I=\frac{E}{R+r}$…②
對棒有:2F0-BIl=0 ③
聯(lián)立①③③解得:$V=\frac{2{F}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$,
故棒ab離開磁場右邊界時的速度為:$V=\frac{2{F}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$.
(2)在ab棒運(yùn)動的整個過程中,根據(jù)動能定理有:
 ${F}_{0}asjciby_{0}+2{F}_{0}d-{W}_{安}=\frac{1}{2}m{V}^{2}-0$…④
由功能關(guān)系:E=W…⑤
聯(lián)立④⑤解得:${E_電}={F_0}({d_0}+2d)-\frac{{2m{F_0}^2{{(R+r)}^2}}}{{{B^4}{l^4}}}$
故棒ab通過磁場區(qū)域的過程中整個回路所消耗的電能為:${E_電}={F_0}({d_0}+2d)-\frac{{2m{F_0}^2{{(R+r)}^2}}}{{{B^4}{l^4}}}$.
(3)設(shè)棒剛進(jìn)入磁場時的速度為υ0,則有:
${F}_{0}gslyq1q_{0}=\frac{1}{2}m{V}_{0}{\;}^{2}-0$
當(dāng)υ0=υ,
故當(dāng)d0滿足滿足條件為:${d_0}=\frac{{2{F_0}m{{(R+r)}^2}}}{{{B^4}{l^4}}}$時,進(jìn)入磁場后一直勻速運(yùn)動.
答:(1)導(dǎo)體棒ab離開磁場右邊界時的速度為$\frac{2{F}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$.
(2)導(dǎo)體棒ab通過磁場區(qū)域的過程中整個回路所消耗的電能為${F}_{0}(n7pxuh0_{0}+2d)-\frac{2m{F}_{0}{\;}^{2}{(R+r)}^{2}}{{B}^{4}{l}^{4}}$.
(3)當(dāng)d0滿足滿足條件為:${d_0}=\frac{{2{F_0}m{{(R+r)}^2}}}{{{B^4}{l^4}}}$時,進(jìn)入磁場后一直勻速運(yùn)動.

點(diǎn)評 本題考查了電磁感應(yīng)與力學(xué)和功能關(guān)系的結(jié)合,對于這類問題一定要正確分析安培力的大小和方向然后根據(jù)運(yùn)動狀態(tài)列出牛頓第二定律方程求解,注意克服安培力所做的功等于整個回路消耗的電能即回路中產(chǎn)生的熱量.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.金星的半徑是地球的0.95倍,質(zhì)量是地球的0.82倍,已知地球的第一宇宙速度7.9km/s,估算金星的“第一宇宙速”大約為(  )
A.1.9km/sB.7.3km/sC.7.9km/sD.11.2km/s

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7.物理小組測量滑塊與木板之間的動摩擦因數(shù).實(shí)驗(yàn)裝置如圖1,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端裝有定滑輪;木板上有一滑塊,其一端與電磁打點(diǎn)計(jì)時器的紙帶相連,另一端通過跨過定滑輪的細(xì)線與托盤連接.打點(diǎn)計(jì)時器使用的交流電源的頻率為50Hz.開始實(shí)驗(yàn)時,在托盤中放入適量砝碼,滑塊開始做勻加速運(yùn)動,在紙帶上打出一系列小點(diǎn).

(1)如圖2是給出的是實(shí)驗(yàn)中獲取的一條紙帶的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是計(jì)數(shù)點(diǎn),每相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個打點(diǎn)(圖中未標(biāo)出),計(jì)數(shù)點(diǎn)間的距離如圖所示.根據(jù)圖中數(shù)據(jù)計(jì)算的加速度a=0.496/s2(保留三位有效數(shù)字).
(2)為測量動摩擦因數(shù),下列物理量中還應(yīng)測量的有CD.(填入所選物理量前的字母)
A.木板的長度l       B.木板的質(zhì)量m1C.滑塊的質(zhì)量m2
D.托盤和砝碼的總質(zhì)量m3    E.滑塊運(yùn)動的時間t
(3)滑塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{{m}_{3}g-({m}_{2}+{m}_{3})a}{{m}_{2}g}$(用被測物理量的字母表示,重力加速度為g).與真實(shí)值相比,測量的動摩擦因數(shù)偏大(填“偏大”或“偏小”).寫出支持你的看法的一個論據(jù):因?yàn)榧垘Ш痛螯c(diǎn)計(jì)時器之間有摩擦.

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4.如圖所示,在兩根平行長直導(dǎo)線M、N中,通過同方向、同強(qiáng)度的電流,導(dǎo)線框ABCD和兩導(dǎo)線在同一平面內(nèi).線框沿著與兩導(dǎo)線垂直的方向,自右向左在兩導(dǎo)線間勻速移動.在移動過程中,線框中產(chǎn)生感應(yīng)電流的方向是( 。
A.沿ADCBA,方向不變B.沿ABCDA,方向不變
C.由沿ABCDA方向變成沿ADCBA方向D.由沿ADCBA方向變成沿ABCDA方向

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11.下列關(guān)于波的應(yīng)用正確的是( 。
A.要使放在河中的紙船逐漸靠近河岸,可向比紙船更遠(yuǎn)處投擲石子形成水波
B.兩個在水中潛泳并且靠得較近的運(yùn)動員能聽到對方發(fā)出的聲音是聲波在液體中傳播的應(yīng)用
C.光纜是利用機(jī)械波傳遞信息
D.宇航員在宇宙飛船里,擊打船壁只能引起機(jī)械振動,不能形成聲波

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1.如圖所示,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為2:1,電阻R=55.0Ω,原線圈兩端接一正弦式交變電流,電壓u隨時間t變化的規(guī)律為u=110$\sqrt{2}$sin20πt(V),時間t的單位是s.那么,通過電阻R的電流有效值和頻率分別為( 。
A.1.0A、20HzB.$\sqrt{2}$A、20HzC.$\sqrt{2}$A、10HzD.1.0A、10Hz

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

3.一宇宙人在太空(那里重力可以忽略不計(jì))玩壘球.遼闊的太空球場半側(cè)為均勻電場,場強(qiáng)為E,另半側(cè)為均勻磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,電場和磁場的分界面為平面,電場方向與界面垂直,磁場方向垂直紙面向里.宇宙人位于電場一側(cè)的P點(diǎn),O點(diǎn)是P點(diǎn)至界面垂線的垂足,如圖所示,現(xiàn)有三個質(zhì)量相等的壘球,其中壘球1號與壘球2號帶電量相同(帶負(fù)電),壘球3號不帶電.且宇宙人每次都是從同一點(diǎn)P投出壘球.宇宙人先在P點(diǎn)由靜止釋放壘球1號,間隔時間T后以一定初速度v1水平向左拋出壘球2號,壘球2號第一次到達(dá)界面時剛好與第二次到達(dá)界面的壘球1號相碰.
(1)試求壘球2號拋出時初速度v1的大小.
(2)試求壘球1號的比荷大。
(3)假設(shè)宇宙人在將壘球1號由靜止釋放的同時,將壘球3號以大小為v2的初速度水平向左拋出,結(jié)果壘球1號剛好可以與壘球3號相碰,假設(shè)PO=$\frac{πE}{2B}$T,試求v2的大。ㄔ擃}不考慮壘球之間的相互作用力)

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20.如圖,一質(zhì)量為m的條形磁鐵用細(xì)線懸掛在天花板上,現(xiàn)將金屬圓環(huán)從水平位置Ⅰ釋放,環(huán)經(jīng)過磁鐵到達(dá)位置Ⅱ.設(shè)環(huán)經(jīng)過磁鐵上端和下端附近時細(xì)線的張力分別為F1和F2,重力加速度大小為g,則( 。
A.F1>mg,F(xiàn)2>mgB.F1<mg,F(xiàn)2<mgC.F1>mg,F(xiàn)2<mgD.F1<mg,F(xiàn)2>mg

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1.只要知道下列哪一組物理量,就可估算出氣體分子間的平均距離( 。
A.氣體的密度、體積和摩爾質(zhì)量
B.阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和密度
C.阿伏加德羅常數(shù)、氣體的質(zhì)量和體積
D.阿伏加德羅常數(shù)、氣體的摩爾質(zhì)量和質(zhì)量

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