19.如圖1所示,兩根相距為L=2.0m的金屬軌道固定于水平面上,導(dǎo)軌電阻不計,一根質(zhì)量為m=1.0kg、長為L=2.0m、電阻為r=2.0Ω的金屬棒兩端放于導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌與金屬棒間的動摩擦因數(shù)為μ=0.20,棒與導(dǎo)軌的接觸電阻不計.導(dǎo)軌左端連有阻值為R=4.0Ω的電阻,在電阻兩端接有電壓傳感器并與計算機(jī)相連.有n段垂直導(dǎo)軌平面的寬度為c=3.0m,間距為d=2.0m的勻強(qiáng)磁場,磁感強(qiáng)度大小為B=1.0T,方向垂直紙面向里.金屬棒初始位于OO'處,與第一段磁場相距s=6.0m.(g取10m/s2

(1)若金屬棒有向右的初速度v0=3.0m/s,為使金屬棒保持勻速直線運(yùn)動一直向右穿過各磁場,需對金屬棒施加一個水平向右的拉力,求金屬棒進(jìn)入磁場前拉力F1的大小和進(jìn)入磁場后拉力F2的大;
(2)在(1)問的情況下,求金屬棒從OO′開始運(yùn)動到剛離開第10段磁場過程中,拉力所做的功;
(3)若金屬棒初速度為零,現(xiàn)對棒施以水平向右的恒定拉力F=4.0N,使棒穿過各段磁場,發(fā)現(xiàn)計算機(jī)顯示出的電壓隨時間以固定的周期做周期性變化,圖象如圖2所示(從金屬棒進(jìn)入第一段磁場開始計時,圖中虛線與時間軸平行).求金屬棒每穿過一個磁場過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱,以及金屬棒從第10段磁場穿出時的速度.

分析 (1)金屬棒在進(jìn)入磁場前,不受安培力作用,勻速運(yùn)動時,拉力與摩擦力平衡;在進(jìn)入磁場后,金屬棒切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電流,要保持勻速運(yùn)動,拉力必須與摩擦力、安培力平衡.根據(jù)平衡條件和電磁感應(yīng)知識,可求出拉力.
(2)利用功的公式,求出拉力做的總功.
(3)進(jìn)入磁場前,拉力和摩擦力做功,根據(jù)動能定理,求出金屬棒進(jìn)入磁場時的速度.進(jìn)入在磁場時,拉力、摩擦力和安培力做功,根據(jù)能量守恒定律求出焦耳熱.由動能定理求解金屬棒從第10段磁場穿出時的速度.

解答 解:(1)金屬棒進(jìn)入磁場前勻速運(yùn)動,則有 F1=f=μN(yùn)=μmg ①
代入解得 F1=2.0N ②
金屬棒在磁場中運(yùn)動時勻速運(yùn)動,則有 F2=f+F=f+BIL ③
又感應(yīng)電流為 $I=\frac{E}{R+r}=\frac{{BL{v_0}}}{R+r}$ ④
聯(lián)立得 ${F_2}=μmg+\frac{{{B^2}L{\;}^2{v_0}}}{R+r}$ ⑤
代入解得 F2=4.0N ⑥
(2)在非磁場區(qū)域外力F1所做的功為 W1=F1[s+(n-1)d]=μmg[s+(n-1)d]=48J ⑦
在磁場區(qū)域外力F2所做的功為 ${W_2}={F_2}×nc=({μmg+\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{R+r}})=120J$  ⑧
在此過程拉力所做的總功W=W1+W2=168J  ⑨
(3)由電壓的周期性分析知,進(jìn)入每一段磁場的速度都相同,故在每一個周期中有△Ek=0,穿過每段磁場產(chǎn)生的電能E均相同,所以(F-μmg)(c+d)=E
得Q=E=10J  (11)
進(jìn)入每段磁場時的速度都相同,由動能定理得:$(F-μmg)s=\frac{1}{2}m{v_0}^2$  (12)
從每段磁場穿出的速度為v,根據(jù)動能定理得:$(F-μmg)c-W=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_0}^2$ (13)
 W=E(14)
解得 v=4.0m/s(15)
答:
(1)金屬棒進(jìn)入磁場前拉力F1的大小是2.0N,進(jìn)入磁場后拉力F2的大小是4.0N;
(2)金屬棒從OO′開始運(yùn)動到剛離開第10段磁場過程中,拉力所做的功為168J;
(3)金屬棒每穿過一個磁場過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱是10J,金屬棒從第10段磁場穿出時的速度為4.0m/s.

點評 本題分析受力是基礎(chǔ),關(guān)鍵從能量轉(zhuǎn)化和守恒角度來求解,解題時要注意抓住使棒進(jìn)入各磁場的速度都相同,以及通過每段磁場時電路中發(fā)熱量均相同的條件.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,MN,PQ為水平放置的光滑金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌兩端PM,QN連線均垂直于MN,PM=$\frac{1}{2}$L,QN=L.MN=2L,兩根粗細(xì)相同長度均為L的金屬棒AB、CD,垂直于導(dǎo)軌MN水平放置,兩金屬棒電阻均為R,整個裝置處在豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,現(xiàn)金屬棒AB、CD分別以速率v做相同的勻速運(yùn)動,兩金屬棒在導(dǎo)軌上滑動時始終與導(dǎo)軌MN垂直,導(dǎo)軌電阻不計
(1)求兩金屬棒相遇前回路中感應(yīng)電流的大小
(2)若兩金屬棒從開始運(yùn)動到相遇的過程中回路的總電阻為$\frac{7}{4}$R,求此過程中回路產(chǎn)生焦耳熱的最大值.

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10.用如圖甲所示的實驗裝置驗證機(jī)械能守恒定律.實驗所用的電源為學(xué)生電源,輸出電壓為6V的交流電和直流電兩種.質(zhì)量為0.300kg的重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶打出一系列的點,對紙帶上的點痕進(jìn)行測量,即可驗證機(jī)械能守恒定律.(g取9.8m/s2

(1)下面列舉了該實驗的幾個操作步驟:
A.按照圖示的裝置安裝器件;
B.將打點計時器接到電源的“直流輸出”上;
C.釋放懸掛紙帶的夾子,同時接通電源開關(guān)打出一條紙帶;
D.測量紙帶上某些點間的距離;
E.根據(jù)測量的結(jié)果計算重錘下落過程中減少的重力勢能是否等于增加的動能.
其中沒有必要進(jìn)行的或者操作不當(dāng)?shù)牟襟E,將其選項對應(yīng)的字母填在下面的空行內(nèi),并說明其原因.
答:B,電火花和電磁計時器都使用交流電源;C,應(yīng)先接通打點計時器電源后釋放重物
(2)實驗中得到如圖乙所示的紙帶,根據(jù)紙帶可得重錘從B點到D點的重力勢能減少量等于0.271J,動能增加量等于0.264J.(結(jié)果保留三位有效數(shù))
(3)在驗證機(jī)械能守恒定律的實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減小的重力勢能總是大于重錘動能的增加,其原因主要是由于實驗過程中摩擦阻力的存在產(chǎn)生誤差.

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7.如圖所示,一輕彈簧一端與擋板固定,另一端自由伸長時位于O點,當(dāng)另一端和物塊相連時,A、B是物塊能保持靜止的位置中離擋板最近和最遠(yuǎn)的點,A、B兩點離擋板的距離分別是x1,x2,物塊與斜面的最大靜摩擦力為f,則彈簧的勁度系數(shù)為( 。
A.$\frac{f}{{x}_{2}+{x}_{1}}$B.$\frac{2f}{{x}_{2}+{x}_{1}}$C.$\frac{2f}{{x}_{2}-{x}_{1}}$D.$\frac{f}{{x}_{2}-{x}_{1}}$

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14.如圖所示,物塊A的質(zhì)量為mA=2.0kg,沿光滑水平面以v0=6$\sqrt{3}$m/s速度水平向右勻速運(yùn)動,離開平面后剛好落在靜止在斜面上的木板B的最上端,且測得物塊A所經(jīng)軌跡到斜面的垂直距離最遠(yuǎn).已知斜面足夠長,傾角θ=30°,木板B的質(zhì)量mB=2.0kg,A、B間的動摩擦因數(shù)μ1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,B與斜面間的動摩擦因數(shù)μ2=$\frac{2\sqrt{3}}{5}$,A在B上運(yùn)動的過程中恰好沒有滑離B木板,所有接觸面間的最大摩擦力均等于滑運(yùn)動摩擦力(g=10m/s2).求:
(1)A平拋運(yùn)動的時間;
(2)木板B的長度;
(3)A、B整個運(yùn)動過程中損失的機(jī)械能.

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4.如圖所示,用三塊完全相同的兩面平行的玻璃板組成一等邊三角形(中間是空氣),有紅光和藍(lán)光組成一細(xì)光束以平行底邊BC從AB面射入,由AC面射出,則從AC面射出的光束( 。
A.分成兩束,上面為紅光,下面為藍(lán)光B.分成兩束,上面為藍(lán)光,下面為紅光
C.仍然為一束,并與底邊BC平行D.仍然為一束,但向底邊BC偏折

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11.靜止的鐳核${\;}_{86}^{226}$Ra發(fā)生α(${\;}_{2}^{4}$He)衰變,釋放出的α粒子的動能為E,假設(shè)衰變時的能量全部以動能形式釋放出來,則衰變過程中總的質(zhì)量虧損是( 。
A.$\frac{E}{{c}^{2}}$B.$\frac{2E}{111{c}^{2}}$C.$\frac{113E}{111{c}^{2}}$D.$\frac{2E}{{c}^{2}}$

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8.關(guān)于原子和原子核,下列說法正確的是( 。
A.α粒子散射實驗表明原子具有核式結(jié)構(gòu)
B.太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核裂變
C.天然放射現(xiàn)象是由于原子核內(nèi)部變化導(dǎo)致的
D.電子的發(fā)現(xiàn)表明原子不是構(gòu)成物質(zhì)的最小微粒

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.質(zhì)量為m的帶正電小球由空中A點無初速度自由下落,在t秒末加上豎直向上、范圍足夠大的勻強(qiáng)電場,再經(jīng)過t秒小球又回到A點,不計空氣阻力,且小球從未落地,則( 。
A.整個過程中小球動量增量的大小為mgt
B.整個過程中小球電勢能變化了2mg2t2
C.從A點到最低點小球重力勢能變化了$\frac{2m{g}^{2}{t}^{2}}{3}$
D.從加電場開始到小球運(yùn)動到最低點時小球動能變化mg2t2

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