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如圖所示,水平面上固定有平行導軌,磁感應強度為B的勻強磁場方向豎直向下.同種合金做的導體棒ab、cd橫截面積之比為2:1,長度和導軌的寬均為L,ab的質量為m,電阻為r,開始時ab、cd都垂直于導軌靜止,不計摩擦.給ab一個向右的瞬時沖量I,在以后的運動中,cd的最大速度Vm、最大加速度am、產生的電熱各是多少?
分析:首先分析兩棒的受力情況,來判斷它們的運動情況:給ab沖量后,ab獲得速度向右運動,回路中產生感應電流,cd受安培力作用而加速,ab受安培力而減速,當兩者速度相等時,都開始做勻速運動,所以開始時cd的加速度最大,最終cd的速度最大,全過程系統動能的損失都轉化為電能,電能又轉化為內能,先根據電阻定律求出兩棒的電阻之比,得到它們產生的熱量之比.
根據系統的動量守恒求出最大速度vm
根據法拉第定律、歐姆定律和安培力公式求出cd的最大加速度am
根據能量守恒求出產生的電熱.
解答:解:給ab沖量后,ab獲得速度向右運動,回路中產生感應電流,cd受安培力作用而加速,ab受安培力而減速,當兩者速度相等時,都開始做勻速運動,所以開始時cd的加速度最大,最終cd的速度最大,全過程系統動能的損失都轉化為電能,電能又轉化為內能.
由于ab、cd橫截面積之比為2:1,材料和長度相同,所以根據電阻定律得知,它們的電阻之比為1:2,質量之比為2:1.所以cd棒的質量為
1
2
m

由題,由動量定理得:ab的初速度為v1=
I
m
,兩棒組成的系統所受的合外力為0,動量守恒,則有:
  mv1=(m+
1
2
m
)vm
解得,最后的共同速度為:vm=
2I
3m

開始運動時又有:E=BLv1,I=
E
r+2r
,F=BIL,am=
F
m
2
=
2F
m
,解得:am=
2B2L2I
3m2r

據焦耳定律得知:Q=I2Rt∝R,所以cd上產生的電熱應該是回路中產生的全部電熱的
2
3

系統統動能的損失為:△Ek=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
(m+
1
2
m)
v
2
m
=
I2
6m
,
由能量守恒定律可知,系統產生的電熱總量為:Q=△Ek=
I2
6m
,
其中cd上產生電熱Qcd=
2
3
Q=
I2
9m

答:在以后的運動中,cd的最大速度Vm、最大加速度am、產生的電熱各是
2I
3m
2F
m
,
I2
9m
點評:本題以雙桿模型,分析兩棒的運動情況是解題至關重要的步驟,再根據電磁感應和力學的規律求解.
練習冊系列答案
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如圖所示,兩塊固連在一起的物塊a和b,質量分別是ma和mb.放在水平光滑桌面上,現同時施給他們方向如圖所示的推力Fa和拉力Fb,已知Fa>Fb,則a對b的作用力(  )

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如圖所示,水平地面上處于伸直狀態的輕繩一端拴在質量為m的物塊上,另一端拴在固定于B點的本樁上.用彈簧稱的光滑掛鉤緩慢拉繩,彈簧稱始終與地面平行.物塊在水平拉力作用下緩慢滑動.當物塊滑動至A位置,∠AOB=120°時,彈簧稱的示數為F.則

A,物塊與地面間的動摩擦因數為F/mg

B.木樁受到繩的拉力始終大于F

C.彈簧稱的拉力保持不變

D.彈簧稱的拉力一直增大

 

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(2013·濰坊模擬)如圖所示,水平地面上處于伸直狀態的輕繩一端拴在質最為m的物塊上,另一端拴在固定于B點的木樁上.用彈簧秤的光滑掛鉤緩慢拉繩,彈簧秤始終與地面平行.物塊在水平拉力作用下緩慢滑動.當物塊滑動至A位置,∠AOB=120°時,彈簧秤的示數為F.則(  )

A.物塊與地面間的動摩擦因數為F/mg

B.木樁受到繩的拉力始終大于F

C.彈簧秤的拉力保持不變

D.彈簧秤的拉力一直增大

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一斜面固定在水平面上,在斜面頂端有一長木板,木板與斜面之間的動摩擦因數為 µ,木板上固定一輕質彈簧測力計,彈簧測力計下面連接一個光滑的小球,如圖所示,當木板固定時,彈簧測力計示數為 F1,現由靜止釋放后,木板沿斜面下滑, 穩定時彈簧測力計的示數為 F2,若斜面的高為h,底邊長為 d,則下列說法正確的是

A.穩定后彈簧仍處于伸長狀態

B.穩定后彈簧一定處于壓縮狀態

C.

D.

 

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科目:高中物理 來源:2011-2012學年山東省濰坊市高三3月高考模擬考試物理卷(解析版) 題型:選擇題

如圖所示,水平地面上處于伸直狀態的輕繩一端拴在質量為m的物塊上,另一端拴在固定于B點的本樁上.用彈簧稱的光滑掛鉤緩慢拉繩,彈簧稱始終與地面平行.物塊在水平拉力作用下緩慢滑動.當物塊滑動至A位置,∠AOB=120°時,彈簧稱的示數為F.則

A,物塊與地面間的動摩擦因數為F/mg

B.木樁受到繩的拉力始終大于F

C.彈簧稱的拉力保持不變

D.彈簧稱的拉力一直增大

 

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