如圖所示,兩根不計電阻的光滑金屬導軌MN與PQ固定在水平面內(nèi),MN是直導軌,PQ 的PQ1段、Q2Q3段是直導軌、Q1Q2段是曲線導軌,MN、PQ1、Q2Q3相互平行,M、P間接入一個阻值R=0.25Ω的電阻.質(zhì)量m=1.0kg、不計電阻的金屬棒在導軌上滑動時始終垂直于MN.整個裝置處于豎直向下的磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中.金屬棒處于位置(I)時,給金屬棒一向右的初速度v1=4m/s,同時加一恒定的水平向右的外力F1,使金屬棒向右做a=1m/s2勻減速運動;當金屬棒運動到位置(Ⅱ)時,外力方 向不變,改變大小,使金屬棒向右做勻速直線運動2s到達位置(Ⅲ).已知金屬棒在位置(I)時,與MN、Q1Q2相接觸于a、b兩點,a、b的間距L1=1m;金屬棒在位置(Ⅱ)時,棒與MN、Q1Q2相接觸于c、d兩點;位置(I)到位置(Ⅱ)的距離為7.5m.求:

(1)從位置(I)到位置(Ⅱ)過程中的F1大。
(2)c、d兩點間的距離L2
(3)金屬棒從位置(I)運動到位置(Ⅲ)的過程中,電阻R上放出的熱量Q.
【答案】分析:(1)金屬棒從位置(I)到位置(Ⅱ)的過程中做勻減速運動,加速度不變,方向向左.在位置I時,由E1=BL1v1,I1=、F安1=BI1L1推導出安培力表達式,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小.
(2)由運動學公式求出金屬棒在位置(Ⅱ)時的速度v2,金屬棒在(I)和(II)之間做勻減速直線運動,加速度大小保持不變,外力F1恒定,則AB棒受到的安培力不變即F安1=F安2,由安培力的表達式求解L2
(3)金屬棒從位置(Ⅱ)到位置(Ⅲ)的過程中,做勻速直線運動,感應電動勢大小與位置Ⅱ的感應電動勢大小相等,安培力與位置Ⅱ的安培力大小相等,求出兩個過程外力做功,根據(jù)能量守恒求解熱量.
解答:解:(1)金屬棒從位置(I)到位置(Ⅱ)的過程中,加速度不變,方向向左,設大小為a,在位置I時,a、b間的感應電動勢為E1,感應電流為I1,
受到的安培力為F安1,
則E1=BL1v1             
又I1=、F安1=BI1L1,
解得 F安1=4N
由牛頓第二定律得 F安1-F1=ma
因 a=1m/s2.所以F1=3N
(2)設金屬棒在位置(Ⅱ)時,速度為v2,由運動學規(guī)律得
  =-2a s1
解得 v2=1m/s.
由于在(Ⅰ)和(Ⅱ)之間做勻減速直線運動,即加速度大小保持不變,外力F1恒定,所以AB棒受到的安培力不變,即F安1=F安2
  解得,L2==2m
(3)金屬棒從位置(Ⅱ)到位置(Ⅲ)的過程中,做勻速直線運動,感應電動勢大小與位置Ⅱ時的感應電動勢大小相等,安培力與位置Ⅱ的安培力大小相等,所以
  F2=F安2=4N
設位置(Ⅱ)和(Ⅲ)之間的距離為s2,則
  s2=v2t=2m
設從位置(Ⅰ)到位置(Ⅱ)的過程中,外力做功為W1,從位置(Ⅱ)到位置(Ⅲ)的過程中,外力做功為W2,則
  W1=F1s1=22.5J
  W2=F2s2=8J
根據(jù)能量守恒得  W1+W2+=+Q
解得,Q=38J
答:
(1)從位置(I)到位置(Ⅱ)過程中的F1大小為3N;
(2)c、d兩點間的距離L2是2m.
(3)金屬棒從位置(I)運動到位置(Ⅲ)的過程中,電阻R上放出的熱量Q是38J.
點評:本題關鍵要根據(jù)導體棒的運動情況,分析受力情況,要選擇研究的位置,抓住兩個過程及各個狀態(tài)之間的關系,運用牛頓第二定律、運動學公式和能量守恒結(jié)合進行研究.
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,兩根豎直固定的金屬導軌ad和bc相距l(xiāng)=0.2m,另外兩根水平金屬桿MN和EF可沿導軌無摩擦地滑動,MN桿和EF桿的電阻分別為0.2Ω(豎直金屬導軌的電阻不計),EF桿放置在水平絕緣平臺上,回路NMEF置于勻強磁場內(nèi),磁場方向垂直于導軌平面向里,磁感應強度B=1T,試求:
(1)EF桿不動,MN桿以0.1m/s的速度向上運動時,桿MN兩端哪端的電勢高?MN兩端電勢差為多大?
(2)當MN桿和EF桿的質(zhì)量均為m=10-2kg.MN桿須有多大的速度向上運動時,EF桿將開始向上運動?此時拉力的功率為多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,兩根電阻不計的光滑金屬導軌ab、cd豎直放置,導軌間距為L,上端接有兩個定值電阻R1、R2,已知R1=R2=2r.將質(zhì)量為m、電阻值為r的金屬棒從圖示位置由靜止釋放,下落過程中金屬棒保持水平且與導軌接觸良好.自由下落一段距離后金屬棒進入一個垂直于導軌平面的勻強磁場,磁場寬度為h.金屬棒出磁場前R1、R2的功率均已穩(wěn)定為P.則金屬棒離開磁場時的速度大小為
 
,整個過程中通過電阻R1的電量為
 
.(已知重力加速度為g)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:

(2013?淮安模擬)如圖所示,兩根等高光滑的
14
圓弧軌道,半徑為r、間距為L,軌道電阻不計.在軌道頂端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處在一豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.現(xiàn)有一根長度稍大于L、質(zhì)量為m、電阻不計的金屬棒從軌道的頂端ab處由靜止開始下滑,到達軌道底端cd時受到軌道的支持力為2mg.整個過程中金屬棒與導軌電接觸良好,求:
(1)棒到達最低點時的速度大小和通過電阻R的電流.
(2)棒從ab下滑到cd過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱和通過R的電荷量.
(3)若棒在拉力作用下,從cd開始以速度v0向右沿軌道做勻速圓周運動,則在到達ab的過程中拉力做的功為多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網(wǎng)如圖所示,兩根光滑的平行金屬導軌處于同一水平面內(nèi),相距0.3m,導軌左端PQ間用電阻R=0.2Ω相連接,導軌電阻不計,導軌上停放著一金屬桿MN,桿的電阻為0.1Ω,質(zhì)量為0.1kg,始終與導軌保持良好接觸,整個裝置處于豎直向下的勻強磁場中,磁感強度為0.5T.現(xiàn)對金屬桿施加適當?shù)乃搅,使桿由靜止開始沿導軌勻加速運動,問:
(1)要使P點電勢高于Q點電勢,桿應向哪個方向運動?
(2)當金屬桿的速度v=2m/s時,電阻R上消耗的電功率多大?
(3)要使電阻R上的電壓每秒均勻增加0.05V,桿的加速度a應為多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源:2012-2013學年江蘇省南通市高三第三次調(diào)研測試物理試卷(解析版) 題型:計算題

如圖所示,兩根等高光滑的圓弧軌道,半徑為r、間距為L,軌道電阻不計.在軌道頂端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處在一豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.現(xiàn)有一根長度稍大于L、質(zhì)量為m、電阻不計的金屬棒從軌道的頂端ab處由靜止開始下滑,到達軌道底端cd時受到軌道的支持力為2mg.整個過程中金屬棒與導軌電接觸良好,求:

(1)棒到達最低點時的速度大小和通過電阻R的電流.

(2)棒從ab下滑到cd過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱和通過R的電荷量.

(3)若棒在拉力作用下,從cd開始以速度v0向右沿軌道做勻速圓周運動,則在到達ab的過程中拉力做的功為多少?

 

查看答案和解析>>

同步練習冊答案