【題目】如圖所示,兩根半徑為r圓弧軌道間距為L,其頂端a、b與圓心處等高,軌道光滑且電阻不計,在其上端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處于輻向磁場中,圓弧軌道所在處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.將一根長度稍大于L、質(zhì)量為m、電阻為R0的金屬棒從軌道頂端ab處由靜止釋放.已知當(dāng)金屬棒到達(dá)如圖所示的cd位置(金屬棒與軌道圓心連線和水平面夾角為θ)時,金屬棒的速度達(dá)到最大;當(dāng)金屬棒到達(dá)軌道底端ef時,對軌道的壓力為1.5mg.求:

(1)當(dāng)金屬棒的速度最大時,流經(jīng)電阻R的電流大小和方向(a→R→bb→R→a)

(2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中流經(jīng)電阻R的電量;

(3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量.

【答案】(1) ,方向?yàn)?/span>aRb (2) (3)

【解析】試題分析:(1)金屬棒速度最大時,在軌道切線方向所受合力為0,由此條件列式求解流經(jīng)電阻R的電流大小,由右手定則判斷電流方向.

2)金屬棒下滑過程中,回路的磁通量增加,先求出磁通量的增加量,再由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律求電量.

3)先由牛頓第二定律求出金屬棒到達(dá)最低點(diǎn)時的速度,再根據(jù)能量守恒定律求電阻R上產(chǎn)生的熱量.

解:(1)金屬棒速度最大時,在軌道切線方向所受合力為0,則有:

mgcosθ=BIL

解得:I=,流經(jīng)R的電流方向?yàn)?/span>a→R→b

2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中,穿過回路的磁通量變化量為:

△Φ=BS=BL=

平均電動勢為:=,平均電流為:=

則流經(jīng)電阻R的電量:q=t==

3)在軌道最低點(diǎn)時,由牛頓第二定律得:N﹣mg=m

據(jù)題有:N=1.5mg

由能量轉(zhuǎn)化和守恒得:Q=mgr﹣=mgr

電阻R上發(fā)熱量為:QR=Q=

答:(1)當(dāng)金屬棒的速度最大時,流經(jīng)電阻R的電流大小為,流經(jīng)R的電流方向?yàn)?/span>a→R→b

2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中流經(jīng)電阻R的電量為

3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中電阻R上產(chǎn)生的熱量為

練習(xí)冊系列答案
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則記數(shù)點(diǎn)3對應(yīng)的小車速度= m/s;

小車運(yùn)動的加速度= m/s2;

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A. 若三個物體均未滑動,A物體的向心加速度最大

B. 若三個物體均未滑動,B物體受的摩擦力最大

C. 轉(zhuǎn)速增加,C物先滑動

D. 轉(zhuǎn)速增加,A物比B物先滑動

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(1)加速度a1及上升高度h;

(2)在勻加速上升過程中小明對電梯地板的壓力;

(3)電梯勻速運(yùn)動的時間.

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A. A、B系統(tǒng)總動量仍然為mv B. AB為系統(tǒng)的機(jī)械能守恒

C. B的動量達(dá)到最大值 D. A、B的速度相等

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(1)金屬板M、N間的電壓U;

(2)離子第一次離開第四象限磁場區(qū)域的位置C (圖中未畫出)與坐標(biāo)原點(diǎn)的距離OC和從PC的時間;

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A. 粒子帶負(fù)電

B. 粒子在A點(diǎn)的電勢能比在B點(diǎn)小1.5 J

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