14.如圖,豎直放置的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN、PQ相距L=1m,在M點和P點間接一個阻值為R=8歐姆的電阻,在兩導(dǎo)軌間 OO1O1′O′矩形區(qū)域內(nèi)有垂直導(dǎo)軌平面向里、寬為d=8m的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B=1T.一質(zhì)量為m=0.1kg,電阻為r=2歐姆的導(dǎo)體棒ab垂直擱在導(dǎo)軌上,與磁場上邊邊界相距d0=2m.現(xiàn)使ab棒由靜止開始釋放,棒ab在離開磁場前已經(jīng)做勻速直線運動(棒ab與導(dǎo)軌始終保持良好的電接觸且下落過程中始終保持水平,導(dǎo)軌電阻不計).求:
(1)棒ab在離開磁場下邊界時的速度;
(2)棒ab在通過磁場區(qū)的過程中產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)若改變d0,棒ab在離開磁場前仍然做勻速直線運動,試分析討論ab棒在磁場中可能出現(xiàn)的運動情況.

分析 (1)導(dǎo)體棒做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),由安培力公式及平衡條件可以求出棒離開下邊界時的速度.
(2)由能量守恒定律可以求出金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱.
(3)根據(jù)棒進入磁場時的速度大小,討論棒在磁場中的運動情況.

解答 解:(1)棒勻速時  mg=BIL
解得 $I=\frac{{BL{v_0}}}{{R+{r_{\;}}}}$
所以 $v=\frac{{mg({R+{r_{\;}}})}}{{{B^2}{L^2}}}$=10m/s
(2)根據(jù)動能定理可得 $mg((d+d_0)-W_{\;}=\frac{1}{2}mv^2$
由于 Q=W
所以 ${Q_r}={\frac{r}{R+r}}_{\;}Q$=1J
(3)剛好勻速時由 v2=2gd0d0=5m
當(dāng)d0>5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F>mg  做先減速后勻速運動
當(dāng)d0=5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F=mg   一直勻速運動
當(dāng)d0<5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F<mg  做先加速后勻速運動
答:(1)棒ab離開磁場的下邊界時的速度為10m/s.
(2)棒ab在通過磁場區(qū)的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為1J.
(3)當(dāng)d0>5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F>mg 做先減速后勻速運動
當(dāng)d0=5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F=mg 一直勻速運動
當(dāng)d0<5m,棒ab剛進入磁場時受到的安培力F<mg 做先加速后勻速運動

點評 本題最后一問是本題的難點,根據(jù)棒進入磁場時的速度進行分析討論是正確解題的關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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4.關(guān)于超重和失重,下列說法正確的是( 。
A.超重就是物體受到的重力增大了
B.失重就是物體受到的重力減小了
C.完全失重就是物體受到的重力為零
D.無論超重、失重,物體受到的重力都不變

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5.人類一直不斷地對宇宙追求探索著,關(guān)于宇宙天體學(xué)說正確的是(  )
A.日心說代表人物是托勒密
B.地心說是正確的,日心說是錯誤的
C.日心說被人們所接受的原因是以太陽為中心,許多問題都可以解決,行星運動也變得簡單了
D.太陽從東邊升起,從西邊落下,所以太陽繞地球運動

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2.在對稱負載的三相交流電路中,中線上的電流為0.

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9.發(fā)電的基本原理是電磁感應(yīng).發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象的科學(xué)家是( 。
A.安培B.奧斯特C.麥克斯韋D.法拉第

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.如圖所示,a、b是一對平行的金屬板,分別接到直流電源的兩極上,右邊有一檔板,正中間開有一小孔d.在較大的空間范圍內(nèi)存在著勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直紙面向里,而在a、b兩板間還存在著勻強電場.從兩板左側(cè)正中的中點c處射入一束正離子,這些正離子都沿直線運動到右側(cè),從d孔射出后分成3束.則這些正離子的 (重力忽略)(  )
A.速度一定都相同B.質(zhì)量一定有3種不同的數(shù)值
C.電量一定有3種不同的數(shù)值D.比荷($\frac{q}{m}$)一定相同數(shù)值

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

6.如圖所示,輕繩一端系一小球,另一端固定于O點,在O點正下方的P點釘一顆釘子,使懸線拉緊與豎直方向成一角度θ,然后由靜止釋放小球,當(dāng)懸線碰到釘子時( 。
A.小球的瞬時速度突然變大B.小球的加速度突然變大
C.球的所受的向心力突然變小D.懸線所受的拉力突然變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.處于豎直向上的勻強磁場中的兩根電阻不計的平行金屬導(dǎo)軌,下端連一電阻R,導(dǎo)軌與水平面之間的夾角為θ.一電阻可忽略的金屬棒ab,開始固定在兩導(dǎo)軌上某位置,棒與導(dǎo)軌垂直,如圖所示.現(xiàn)釋放金屬棒讓其由靜止開始沿軌道平面下滑.對導(dǎo)軌光滑和粗糙兩種情況進行比較,當(dāng)兩次下滑的位移相同時,則有( 。
A.重力勢能的減小量相同B.機械能的變化量相同
C.磁通量的變化量相同D.安培力做功相同

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4.物體在萬有引力場中具有的勢能叫做引力勢能,取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,一個質(zhì)量為m0的質(zhì)點距質(zhì)量為M0的引力源中心為r0時,其引力勢能EP=-$\frac{G{M}_{0}{m}_{0}}{{r}_{0}}$(式中G為引力常數(shù)).一顆質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星以圓形軌道環(huán)繞地球飛行,已知地球的質(zhì)量為M,由于受高空稀薄空氣的阻力作用,衛(wèi)星的圓軌道半徑從r1逐漸減小到r2,若在這個過程中空氣阻力做功為Wt,則在下面給出的Wt的四個表達式中正確的是(  )
A.Wt=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)B.Wt=-GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)C.Wt=-$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$)D.Wt=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$)

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