如圖所示,光滑的平行金屬導軌CD與EF間距為L=1 m,與水平夾角為θ=300,導軌上端用導線CE連接(導軌和連接線電阻不計),導軌處在磁感應強度為B=0.2T、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。一根電阻為R=Ω的金屬棒MN兩端有導電小輪擱在兩導軌上,棒上有吸水裝置P。取沿導軌向下為軸正方向,坐標原點在CE中點。開始時棒處在位置(即與CE重合),棒的起始質(zhì)量不計。當棒開始吸水自靜止起下滑,質(zhì)量逐漸增大,設棒質(zhì)量的增大與位移的平方根成正比,即,其中=0.01 kg/m1/2。求:
    (1) 在金屬棒下滑1 m位移的過程中,流過棒的電荷量是多少?
    (2) 猜測金屬棒下滑過程中做的是什么性質(zhì)的運動,并加以證明。
    (3) 當金屬棒下滑2 m位移時電阻R上的電流有多大?
(14分) (1)金屬棒下滑1 m過程中,流過棒的電量可以用 (3分)(2)由于棒從靜止開始運動,因此首先可以確定棒開始階段做加速運動,然后通過受力分析,看看加速度可能如何變化?如圖所示,棒在下滑過程中沿導軌方向有向下的重力分力和向上的安培力F。由于m隨位移增大而增大,所以,是一個變力;而安培力與速度有關,也隨位移增大而增大,如果兩個力的差值恒定,即合外力是恒力的話,棒有可能做勻加速運動。 (2分)假設棒做的是勻加速運動,且設下滑位移時的加速度為,根據(jù)牛頓第二定律,有 (1分)而安培力 (1分)所以假設棒做勻加速直線運動,則瞬時速度,由于,代入后得: ① (2分)從上述方程可以看出的解是一個定值,與位移無關,這表明前面的假設成立,棒的運動確實是勻加速直線運動。若與位移有關,則說明是一個變量,即前面的假設不成立。 (1分)(3)為了求棒下滑2 m時的速度,應先求出棒的加速度。將題目給出的數(shù)據(jù)代①式得到解得,(舍去)即加速度 (2分)根據(jù)勻變速運動規(guī)律,此時電阻R上的電流 (2分)
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,光滑的平行金屬導軌與水平面夾角為45°,兩導軌相距0.2m,導軌上有質(zhì)量m為0.4kg的金屬棒MN.當MN棒中通以2A的電流時,金屬棒處于靜止狀態(tài),整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中(g取10m/s2),求:
(1)棒MN中的電流方向;
(2)棒MN所受磁場力的大小和方向;
(3)磁感應強度B的大。

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如圖所示,光滑的平行導軌傾角為θ,處在磁感應強度為B的勻強磁場中,導軌中接入電動勢為E、內(nèi)阻為r的直流電源.電路中有一阻值為R的電阻,其余電阻不計,將質(zhì)量為m、長為L的導體棒由靜止釋放,求導體棒在釋放瞬間的加速度的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為L=1m,左側(cè)接一阻值為R=0.3Ω的電阻,區(qū)域efgh內(nèi)存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁感應強度為B=0.5T,磁場的寬度為d=1m;一質(zhì)量為m=1kg,電阻為r=0.2Ω的金屬棒MN置于導軌上,與導軌垂直且接觸良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v為金屬棒運動速度)的水平力作用,從磁場的左邊界ef由靜止開始運動,測得電阻兩端電壓隨時間均勻增大.
(1)若撤去水平力后棒的速度v隨位移x的變化規(guī)律滿足v=v0-
B2L2m(R+r)
?x
,且棒在運動到gh處時恰好靜止,則水平力F作用的時間t為多少?
(2)若在棒未出磁場區(qū)域時撤去水平力F,畫出棒在整個運動過程中速度v隨位移x變化的各種可能的圖線.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示水平光滑的平行金屬導軌,左端接有電阻R,勻強磁場B豎直向下分布在導軌所在空間內(nèi),質(zhì)量一定的金屬棒PQ垂直于導軌放置.今使棒以一定的初速度v0向右運動,當其通過位置a、b時,速率分別為va、vb,到位置c時棒剛好靜止.設導軌與棒的電阻均不計、a、b與b、c的間距相等,則金屬棒在由a→b與b→c的兩個過程中下列說法中正確的是( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2013?普陀區(qū)一模)如圖所示,光滑的平行導軌P、Q相距L=1m,處在同一水平面內(nèi),導軌左端接有如圖所示的電路.其中水平放置的兩平行金屬板間距離d=10mm,定值電阻R1=R3=8Ω,R2=2Ω,金屬棒ab電阻r=2Ω,導軌電阻不計,磁感應強度B=0.3T的勻強磁場豎直向下穿過導軌平面.金屬棒ab沿導軌向右勻速運動,當電鍵S閉合時,兩極板之間質(zhì)量m=1×10-14kg、帶電荷量q=-1×10-15C的粒子以加速度a=7m/s2向下做勻加速運動,兩極板間的電壓為
0.3
0.3
V;金屬棒ab運動的速度為
4
4
m/s.

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