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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
相距L=0.8m的足夠長金屬導軌的左側為水平軌道,右側為傾角37°的傾斜軌道,金屬棒ab和金屬棒cd分別水平地放在兩側的軌道上,如圖(a)所示,兩金屬棒的質量均為1.0kg.水平軌道位于豎直向下的勻強磁場中,傾斜軌道位于沿斜面向下的勻強磁場中,兩個磁場的磁感應強度大小相等.ab、cd棒與軌道間的動摩擦因數為μ=0.5,兩棒的總電阻為R=1.5Ω,導軌電阻不計.ab棒在水平向左、大小按圖(b)所示規律變化的外力F作用下,由靜止開始沿水平軌道做勻加速運動,同時cd棒也由靜止釋放.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2
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(1)求兩個磁場的磁感應強度B的大小和ab棒的加速度a1的大;
(2)已知在2s內外力F做功為18J,求這一過程中兩金屬棒產生的總焦耳熱;
(3)寫出cd棒運動的加速度a2(m/s2)隨時間t(s)變化的函數式a2(t),并求出cd棒達到最大速度所需的時間t0;
(4)請在圖(c)中畫出cd棒受到的摩擦力fcd隨時間變化的圖象.
分析:(1)ab棒做加速運動,根據牛頓第二定律列式,得到外力F與加速度的表達式,結合圖象的信息,求出B和加速度;
(2)ab棒做勻加速運動,由運動學v=at求出2s末的速度,由公式s=
1
2
at2求出2s內的位移,運用能量守恒定律求解兩金屬棒產生的總焦耳熱;
(3)根據牛頓第二定律得到cd棒的加速度表達式,即可分析何時加速度最大,并求出時間.
(4)分析cd棒的受力情況,由公式f=μN求出摩擦力的表達式,從而作出圖象.
解答:精英家教網解:(1)根據牛頓第二定律得:
ab棒:F-μmg-FA=m1a1
其中安培力FA=BIL=
B2L2a1t
R

對ab棒有:m1a1=F-μmg-FA,
結合圖象的信息,將t=0時,F=6N、FA=0 代入,可求得a1=1m/s2
a1為定值,則
B2L2a1
R
=1.5,
將L=0.8m、R=1.5Ω、a1=1m/s2代入上式,可求得B=1.875T
(2)2s末,ab棒的速度υt=a1t=2m/s,位移s=
1
2
a1t2=2m
對ab棒,由能量守恒得
    WF=
1
2
t2+μm1gs+Q,
可解得Q=6J
(3)對cd棒有m2gsin37°-μ(m2gcos37°+FA)=m2a2,
其中FA=BIL=
B2L2a1t
R

可得a2=2-0.75t
a2=0時cd棒的速度最大,此時t=2.67s
(4)cd棒受到的摩擦力fcd=μ(m2gcos37°+FA)=4+0.75t
作出fcd隨時間變化的圖象如圖所示.
答:
(1)兩個磁場的磁感應強度B的大小為1.875T,ab棒的加速度a1的大小為1m/s2
(2)這一過程中兩金屬棒產生的總焦耳熱是6J;
(3)cd棒運動的加速度a2(m/s2)隨時間t(s)變化的函數式a2(t)為a2=2-0.75t,cd棒達到最大速度所需的時間t0為t=2.67s.
(4)在圖(c)中畫出cd棒受到的摩擦力fcd隨時間變化的圖象如圖所示.
點評:本題是電磁感應與力學知識的結合,關鍵要能推導出安培力表達式,運用牛頓第二定律進行分析和計算.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網兩根相距L=0.5m的足夠長的金屬導軌如圖甲所示放置,他們各有一邊在同一水平面上,另一邊垂直于水平面.金屬細桿ab、cd的質量均為m=50g,電阻均為R=1.0Ω,它們與導軌垂直接觸形成閉合回路,桿與導軌之間的動摩擦因數μ=0.5,導軌電阻不計.整個裝置處于磁感應強度大小B=1.0T、方向豎直向上的勻強磁場中.當ab桿在平行于水平導軌的拉力F作用下沿導軌向右運動時,從某一時刻開始釋放cd桿,并且開始計時,cd桿運動速度vcd隨時間變化的圖象如圖乙所示(在0~1.0s和2.0~3.0s內,cd做勻變速直線運動).
(1)求在0~1.0s時間內,回路中感應電流的大小;
(2)求在0~3.0s時間內,ab桿在水平導軌上運動的最大速度;
(3)已知1.0~2.0s內,ab桿做勻加速直線運動,在圖丙中畫出在0~3.0s內,拉力F隨時間變化的圖象.(不需要寫出計算過程,只需畫出圖線)

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(1)在0~1s時間內,回路中感應電流I1的大;

(2)在0~3s時間內,ab桿在水平導軌上運動的最大速度Vm

(3)已知1~2s內,ab桿做勻加速直線運動,寫出1~2s內拉力F隨時間t變化的關系式,并在圖丙中畫出在0~3s內,拉力F隨時間t變化的圖像。(不需要寫出計算過程,只需寫出表達式和畫出圖線)

 

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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(4)請在圖(c)中畫出cd棒受到的摩擦力fcd隨時間變化的圖象.

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