1.如圖所示,間距l(xiāng)=0.3m的平行金屬導軌a1b1c1和a2b2c2分別固定在兩個豎直面內(nèi),在水平面a1b1b2a2區(qū)域內(nèi)和傾角θ=37°的斜面c1b1b2c2區(qū)域內(nèi)分別有磁感應強度B1=0.4T、方向豎直向上和B2=1T、方向垂直于斜面向上的勻強磁場.電阻R=0.3Ω、質(zhì)量m1=0.1kg、長為l的相同導體桿K、S、Q分別放置在導軌上,S桿的兩端固定在b1、b2點,K、Q桿可沿導軌無摩擦滑動且始終接觸良好.一端系于K桿中點的輕繩平行于導軌繞過輕質(zhì)滑輪自然下垂,繩上穿有質(zhì)量m2=0.05kg的小環(huán).已知小環(huán)以a=6m/s2的加速度沿繩下滑,K桿保持靜止,Q桿在垂直于桿且沿斜面向下的拉力F作用下勻速運動.不計導軌電阻和滑輪摩擦,繩不可伸長.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小環(huán)所受摩擦力的大小;
(2)Q桿所受拉力的瞬時功率.

分析 (1)已知物體的加速度,則由牛頓第二定律可求得摩擦力;
(2)對k桿由受力平衡可得出安培力與摩擦力的關(guān)系;由電路的規(guī)律可得出總電流與k中電流的關(guān)系;Q桿的滑動產(chǎn)生電動勢,則由E=Blv及閉合電路的歐姆定律可得出電流表達式;由Q桿受力平衡可得出拉力及安培力的表達式,則由功率公式可求得拉力的瞬時功率

解答 解:(1)設小環(huán)受到的摩擦力大小為Ff,由牛頓第二定律,有:
m2g-Ff=m2a
代入數(shù)據(jù)得:
Ff=0.2N;
(2)設通過K桿的電流為I1,K桿受力平衡,有:
Ff=B1I1l
設回路中電流為I,總電阻為R,有:
I=2I1
R=$\frac{3}{2}$R
設Q桿下滑速度大小為v,產(chǎn)生的感應電動勢為E,有:
I=$\frac{E}{{R}_{總}}$
E=B2lv
F+m1gsinθ=B2Il
拉力的瞬時功率為:
P=Fv
聯(lián)立以上方程,代入數(shù)據(jù)解得Q桿受拉力的功率為:
P=2W.
答:(1)小環(huán)所受摩擦力的大小為0.2N;
(2)Q桿所受拉力的瞬時功率2W.

點評 本題考查切割產(chǎn)生的感應電動勢與電路的結(jié)合及功能關(guān)系的結(jié)合,在分析中要注意物體運動狀態(tài)(加速、勻速或平衡)由牛頓第二定律可得出對應的表達式,從而聯(lián)立求解.

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D.據(jù)公式P=Fvcosα,若知道運動物體在某一時刻的速度大小,該時刻作用力F的大小以及二者之間的夾角.便可求出該段時間內(nèi)F做功的功率

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(3)若木塊到達圓弧底端B點時速度大小為vB=5m/s,求此時木塊對軌道的壓力.

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