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精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情
如圖所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間接有一個R=5Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度B0=1T,將一根質量為m=0.04kg的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,導軌與金屬棒的電阻均不計.現由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,已知cd距離NQ為s=2m.試解答下列問題:
(1)請定性說明金屬棒在到達穩定速度前的加速度和速度各如何變化?
(2)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
(3)金屬棒達到的穩定速度多大?
(4)若將金屬棒滑行至cd處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁感應強度逐漸減小,可使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度應B怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關系式)?.
分析:(1)對金屬棒進行受力分析,判斷其運動情況,抓住安培力與速度正比進行分析.
(2)金屬棒達到穩定速度時,即為做勻速運動,根據平衡條件列出等式求解電流.
(3)由法拉第定律和歐姆定律列式,求穩定的速度.
(4)要使金屬棒中不產生感應電流,則穿過線框的磁通量不變.同時棒開始勻速直線運動.從而可求出磁感應強度B應怎樣隨時間t變化的.
解答:解:(1)金屬棒向下運動的過程中,受到重力、導軌的支持力和滑動摩擦力,沿導軌向上的安培力.
開始階段,重力沿導軌向下的分力大于摩擦力與安培力之和,金屬棒向下做加速運動,隨著速度增大,棒所受的安培力增大,合力減小,加速度減小,當合力為零時,棒做勻速運動,達到穩定狀態.故金屬棒的加速度逐漸減小直至零,速度逐漸增大,直到最大.
(2)金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,勻速運動,則有
   mgsinθ=B0IL+μmgcosθ,
代入解得  I=0.16A,
(3)設金屬棒達到的穩定速度為v,根據B0Lv=IR,得
  v=
IR
B0L
=1.6m/s,
(4)要使金屬棒中不產生感應電流,穿過線框的磁通量不變,則有
  B0Ls=BtL(s+vt),
解得 Bt=
B0s
s+vt
=
2
2+1.6t
(T)
答:
(1)金屬棒在到達穩定速度前的加速度逐漸減小直至零,速度逐漸增大,直到最大.
(2)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流是0.16A
(3)金屬棒達到的穩定速度是1.6m/s.
(4)要使金屬棒中不產生感應電流,則磁感應強度應B隨時間t變化關系式為:Bt=
2
2+1.6t
(T).
點評:本題考查了牛頓運動定律、閉合電路毆姆定律,安培力公式、感應電動勢公式,還有能量守恒.同時當金屬棒速度達到穩定時,則一定是處于平衡狀態,原因是安培力受到速度約束的.還巧妙用磁通量的變化去求出面積從而算出棒的距離.金屬棒中不產生感應電流,線框的總磁通量將保持不變.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?開封模擬)如圖所示,MN、PQ為足夠長的平行導軌,間距L=O.5m,導軌平面與水平面 間的夾角6=37°,NQ丄MN,NQ間連接有一個R=3Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于 導軌平面,磁感應強度為B=1T.將一根質量為m=0.05kg的金屬棒放置在導軌上,金屬棒的電阻r=2Ω,其余部分電阻不計.現從ab由靜止釋放金屬棒,ab緊靠NQ,金屬棒沿導軌向下運動過程中始 終與NQ平行.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,金屬棒滑行至cd處時速度大小開始保持不變,cd到ab的距 離為S=2m.(g取=10m/s2
(1)金屬棒到達cd處的速度是多大?
(2)在金屬棒從ab運動到cd的過程中,電阻R上產生的熱量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,MN、PQ為間距L=0.5m且足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌  平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接一個R=4Ω的電阻.一勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度B=1T.將一根質量m=0.05kg、電阻r=1Ω的金屬棒ab,緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好,導軌的電阻不計.現靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.5,當金屬棒滑行至cd處時已經達到穩定速度,cd離NQ的距離s=0.2m.g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8. 問:
(1)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
(2)金屬棒達到的穩定速度多大?
(3)若將金屬棒滑行至以處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁場的磁感應強度逐漸減小,可使金屬棒中不產生感應電流,則t=1s時磁感應強度多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,MN、PQ是兩條在水平面內、平行放置的光滑金屬導軌,導軌的右端接理想變壓器的原線圈,變壓器的副線圈與阻值為R=0.5Ω的電阻組成閉合回路,變壓器的原副線圈匝數之比n1:n2=2,導軌寬度為L=0.5m.質量為m=1kg的導體棒ab垂直MN、PQ放在導軌上,在水平外力作用下,從t=0時刻開始往復運動,其速度隨時間變化的規律是v=2sin
π
2
t
,已知垂直軌道平面的勻強磁場的磁感應強度為B=1T,導軌、導體棒、導線和線圈的電阻均不計,電流表為理想交流電表,導體棒始終在磁場中運動.則下列說法中正確的是(  )
A、在t=1s時刻電流表的示數為
1
2
2
A
B、導體棒兩端的最大電壓為1V
C、單位時間內電阻R上產生的焦耳熱為0.25J
D、從t=0至t=3s的時間內水平外力所做的功為0.75J

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,MN、PQ為足夠長的平行金屬導軌,間距L=0.50m,導軌平面與水平面間夾角θ=37°,N、Q間連接一個電阻R=5.0Ω,勻強磁場垂直于導軌平面向上,磁感應強度B=1.0T.將一根質量m=0.050kg的金屬棒放在導軌的ab位置,金屬棒的電阻為r=1.0Ω,導軌的電阻不計.現由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與導軌垂直,且與導軌接觸良好.已知金屬棒與導軌間的動摩擦因數μ=0.50,當金屬棒滑行至cd處時速度大小開始保持不變,位置cd與ab之間的距離s=2.0m.已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)金屬棒達到cd處的感應電流大小;
(2)金屬棒從ab運動到cd的過程中,電阻R產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,MN和PQ式固定在水平面內間距L=0.02m的平行金屬軌道,軌道的電阻忽略不計,金屬桿ab垂直放置在軌道上.兩軌道間連接有阻值為R0=1.50Ω的電阻,ab桿的電阻R=0.50Ω,ab桿與軌道接觸良好并不計摩擦,整個裝置放置在磁感應強度為B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向垂直軌道平面向下.對ab桿施加一水平向右的拉力,使之以v=5.0m/s的速度在金屬軌道上向右勻速運動.求:
(1)通過電阻R0的電流;
(2)對ab桿施加的水平向右的拉力的大小;
(3)ab桿兩端的電勢差.

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