【題目】如圖所示,“×”型光滑金屬導軌abcd固定在絕緣水平面上,abcd足夠長,∠aOc=60°。虛線MN與∠bOd的平分線垂直,O點到MN的距離為L。MN左側是磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場。一輕彈簧右端固定,其軸線與∠bOd的平分線重合,自然伸長時左端恰在O點。一質量為m的導體棒ef平行于MN置于導軌上,導體棒與導軌接觸良好。某時刻使導體棒從MN的右側處由靜止開始釋放,導體在被壓縮彈簧的作用下向左運動,當導體棒運動到O點時彈簧與導體棒分離。導體棒由MN運動到O點的過程中做勻速直線運動。導體棒始終與MN平行。已知導體棒與彈簧彼此絕緣,導軌單位長度的電阻為r(導體棒電阻不計)。彈簧被壓縮后所獲得的彈性勢能可用公式計算,k為彈簧的勁度系數(shù)(且為未知量),x為彈簧的形變量。

(1)導體棒在磁場中做勻速直線運動的過程中,求感應電流的大小和速度v0的大小;

(2)求導體棒最終靜止時的位置距O點的距離。

【答案】(1),(2)

【解析】試題分析:(1)根據(jù)法拉第電磁感應定律求解感應電動勢,根據(jù)閉合電路的歐姆定律求解回路中的感應電流強度;導體棒和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,根據(jù)機械能守恒定律列方程;再以導體棒為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律列方程,聯(lián)立求解;(2)導體棒過O點后與彈簧脫離,根據(jù)動量定理和微元法求解導體棒最終靜止的位置距O點的距離.

(1)釋放導體棒后,在未進入磁場的過程中,導體棒和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,則有:

勻速進入磁場后,根據(jù)法拉第電磁感應定律得:,此時回路的電阻為:,則感應電流

設桿到O點的距離為x,根據(jù)平衡條件得:

聯(lián)立解得:

(2)從O向左到靜止的距離為,由動量定理得:

由微元法得:

聯(lián)立得:

練習冊系列答案
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【題目】20131211日,嫦娥三號從距月面高度為100 km的環(huán)月圓軌道Ⅰ上的P點實施變軌,進入近月點為15 km的橢圓軌道Ⅱ,由近月點Q成功落月,如圖所示.關于嫦娥三號,下列說法正確的是(  )

A. 沿軌道Ⅱ運行的周期大于沿軌道Ⅰ運行的周期

B. 沿軌道Ⅰ運動至P時,需制動減速才能進入軌道Ⅱ

C. 沿軌道Ⅱ運行時,在P點的加速度大于在Q點的加速度

D. 在軌道Ⅱ上由P點運行到Q點的過程中,萬有引力對其做負功

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A. 電流表A1、A2A3的示數(shù)都變大

B. 只有電流表A1的示數(shù)變大

C. 電壓表V3的示數(shù)變小

D. 電壓表V2V3的示數(shù)都變小

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【題目】某型號的艦載飛機在航空母艦的跑道上加速時,發(fā)動機產(chǎn)生的最大加速度為a=5m/s2,所需的起飛速度為v=50m/s,跑道長x=100m。試通過計算判斷,飛機能否靠自身的發(fā)動機從艦上起飛?為了使飛機在開始滑行時就有一定的初速度,航空母艦裝有彈射裝置。對于該型號的艦載機,彈射系統(tǒng)必須使它具有多大的初速度v0?

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【題目】某探究實驗小組在實驗室運用如圖所示的實驗裝置,驗證非平衡狀態(tài)下力的平行四邊形定則,實驗操作如下:

(1)將三個力傳感器固定在一個豎直放置的平板上,調整位置,讓A、B、C三個傳感器的支架方向與豎直方向的夾角分別為00、600、300,然后將三個傳感器調零。

(2)將兩個完全相同的小球置于傳感器ABC的上端,穩(wěn)定后啟動傳感器,用力將平板豎直向上提起,保持兩小球不脫離支架,傳感器將記錄一系列相同時刻的力。

(3)下列說法中正確的是______

A.傳感器A的示數(shù)即為該時刻小球所受的合外力

B.傳感器A的示數(shù)等于該時刻小球所受的支持力

C.相同時刻甲球所受的合外力大于乙球所受合外力

D.相同時刻甲球所受的合外力等于乙球所受合外力

(4)傳感器某時刻的數(shù)據(jù)為,,,請選擇合適的標度,在方格中畫出、、的圖示,運用平行四邊形定求的合力。_______

(5)經(jīng)過比較,得出結論在非平衡狀態(tài)下力的合成與分解_____(填符合不符合)平行四邊形定則。

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A. 兩球相遇時速率都是10 m/s

B. 兩球相遇位置離地面10 m高

C. 開始運動1 s后兩球相遇

D. 兩球在空中相遇兩次

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A. 如果al= a2,則F< Mg

B. 如果F=Mg,則al<a2

C. 如果al =a2,則F=Mg

D. 如果,則a1=a2

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B. 下滑的加速度比上滑的加速度大

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