5.如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應強度為B0=1T.將一根質量為m=0.05kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關系如圖乙所示,設金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)cd離NQ的距離s;
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量;
(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應強度逐漸減小,為使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度B應怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關系式).

分析 (1)當剛釋放時,導體棒中沒有感應電流,所以只受重力、支持力與靜摩擦力,由牛頓第二定律可求出動摩擦因數(shù).
(2)當金屬棒速度穩(wěn)定時,則受到重力、支持力、安培力與滑動摩擦力達到平衡,這樣可以列出安培力公式,產生感應電動勢的公式,再由閉合電路毆姆定律,列出平衡方程可求出金屬棒的內阻,從而利用通過棒的電量來確定發(fā)生的距離.
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,由動能定理可求出安培力做的功,而由于安培力做功導致電能轉化為熱能.
(4)要使金屬棒中不產生感應電流,則穿過線框的磁通量不變.同時棒受到重力、支持力與滑動摩擦力做勻加速直線運動.從而可求出磁感應強度B應怎樣隨時間t變化的.

解答 解:(1)當v=0時,a=2m/s2
由牛頓第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.5       
(2)由圖象可知:vm=2m/s  
當金屬棒達到穩(wěn)定速度時,有:FA=B0IL;
且:B0IL+μmgcosθ=mgsinθ
代入數(shù)據(jù)解得:I=0.2A;
切割產生的感應電動勢為:E=B0Lv=1×0.5×2=1V;
因$I=\frac{E}{R+r}$,
代入數(shù)據(jù)解得:r=1Ω
電量為:$q=It=n\frac{△φ}{△t(R+r)}t=n\frac{△φ}{R+r}$
而△φ=△B×L×s
即有:s=2m
(3)$mgh-μmgscos{37^0}-{W_F}=\frac{1}{2}m{v^2}-0$
產生熱量:WF=Q=0.1J
${Q_R}=\frac{4}{5}{Q_總}=0.08J$
(4)當回路中的總磁通量不變時,
金屬棒中不產生感應電流.
此時金屬棒將沿導軌做勻加速運動.              
牛頓第二定律:mgsinθ-μmgcosθ=ma
a=g(sinθ-μcosθ)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2
${B_0}Ls=BL({s+vt+\frac{1}{2}a{t^2}})$
則磁感應強度與時間變化關系:$B=\frac{{{B_0}s}}{{s+υt+\frac{1}{2}a{t^2}}}=\frac{2}{{2+2t+{t^2}}}$.
答:(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為0.5; 
(2)cd離NQ的距離2m;
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量0.08J;
(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應強度逐漸減小,為使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度B應怎樣隨時間t變化為$B=\frac{2}{2+2t+{t}^{2}}$.

點評 本題考查了牛頓運動定律、閉合電路毆姆定律,安培力公式、感應電動勢公式,還有動能定理.同時當金屬棒速度達到穩(wěn)定時,則一定是處于平衡狀態(tài),原因是安培力受到速度約束的.還巧妙用磁通量的變化去求出面積從而算出棒的距離.最后線框的總磁通量不變時,金屬棒中不產生感應電流是解題的突破點.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.在“研究勻變速直線運動”的實驗中,得到的一條紙帶如圖所示,紙帶上每相鄰的兩計數(shù)點間的時間間隔均為0.1s,測得A到B和B到C的距離分別為5.60cm和8.62cm,則物體的加速度大小為3.02m/s2,B點對應的速度大小為0.711 m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.汽車沿平直公路做加速度大小為 0.5m/s2 的勻變速運動,那么( 。
A.汽車每秒鐘內速度變化 0.5 m/s
B.汽車每秒鐘內加速度變化 0.5 m/s2
C.汽車的初速度比前 1 秒內的末速度大 0.5 m/s
D.汽車在任意 1 s 內的末速度等于初速度的 0.5 倍

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.某實驗小組預測定一只小燈泡(其額定功率為0.75w,但額定電壓已經(jīng)模糊不清)的額定電壓值,實驗過程如下:
他們先用多用電表的歐姆檔測出小燈泡的電阻約為2Ω,然后根據(jù)公式算出小燈泡的額定電壓U=$\sqrt{pR}$≈1.23v.但他們認為這樣求得的額定電壓值不準確,于是他們利用實驗室中的器材設計了一個實驗電路,進行進一步的測量.他們選擇的實驗器材有:
A.電壓表V(量程3v,內阻約3kΩ)
B.電流表A1(量程150mA,內阻約2Ω)
C.電流表A2(量程500mA,內阻約0.6Ω)
D.滑動變阻器R1(0~20Ω)
E.滑動變阻器R2(0~50Ω)
F.電源E(電動勢4.0v,內阻不計)
G.開關s和導線若干
(1)測量過程中他們發(fā)現(xiàn),當電壓達到1.23v時,燈泡亮度很弱,繼續(xù)緩慢地增加電壓,當達到2.70v時,發(fā)現(xiàn)燈泡已過亮,立即斷開開關,所有測量數(shù)據(jù)見表:
次數(shù)1234567
U/V0.200.601.001.401.802.202.70
I/mA80155195227255279310
請你根據(jù)表中數(shù)據(jù),在給出的坐標紙上作出U-I圖線,從中可得小燈泡的額定電壓應為2.5v(結果保留兩位有效數(shù)字).這一結果大于實驗前的計算結果,原因是燈泡冷態(tài)電阻小于正常工作時的電阻.
(2)從表中的實驗數(shù)據(jù)可以知道,他們在實驗時所選擇的電路應為C,電流表應選A2(填“A1”或“A2”),滑動變阻器應選R1(填“R1”或“R2”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.若宇航員在月球表面附近自高h處以初速度v0水平拋出一個小球,測出小球的水平射程為L.已知月球半徑為R,萬有引力常量為G.則下列說法正確的是(  )
A.月球表面的重力加速度g=$\frac{2h{{v}_{0}}^{2}}{{L}^{2}}$
B.月球的質量g=$\frac{2h{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{G{L}^{2}}$
C.月球的第一宇宙速度v=$\frac{{v}_{0}}{L}$$\sqrt{2hR}$
D.月球的平均密度ρ=$\frac{3h{{v}_{0}}^{2}}{2πG{L}^{2}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,質量相等的兩木塊中間連有一彈簧,今用力F緩慢向上提A,直到B恰好離開地面.開始時物體A靜止在彈簧上面.設開始時彈簧的彈性勢能為Ep1,B剛要離開地面時,彈簧的彈性勢能為Ep2,則關于Ep1、Ep2大小關系及彈性勢能變化△Ep說法中正確的是(  )
A.Ep1=Ep2B.Ep1>Ep2C.△Ep>0D.△Ep<0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.矩形導線框abcd固定在勻強磁場中,如圖甲所示,磁感線的方向與導線框所在平面垂直,規(guī)定磁場的正方向垂直于紙面向里,磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,則( 。
A.在0~t1時間內,導線框中電流的方向為abcda
B.在0~t1時間內,導線框中電流越來越小
C.在t1~t2時間內,導線框中電流保持不變
D.在t1~t2時間內,導線框bc邊受到安培力大小保持不變

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.下列說法正確的是( 。
A.物體沒做功,則物體就沒有能量
B.動摩擦力只能做負功
C.重力對物體做功,物體的重力勢能可能增加
D.重力對物體做功,物體的重力勢能一定減少

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

15.一理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比n1:n2=2:1,原線圈與正弦交變電源連接,輸入電壓u隨時間t變化的規(guī)律如圖所示,副線圈接一個R=10Ω 的電阻,則( 。
A.電阻R兩端電壓的有效值為50V
B.電阻R中電流的頻率為0.25Hz
C.1分鐘內電阻R產生的熱量為1.5×103J
D.變壓器的輸入功率為250W

查看答案和解析>>

同步練習冊答案