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如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為θ.整個裝置處在磁感應強度為B,方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,.AC端連有電阻值為R的電阻.若將一質量為M、電阻為r的金屬棒EF垂直于導軌在距BD端s處由靜止釋放,在棒EF滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段.今用大小為F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(導軌的電阻不計)
(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

【答案】分析:(1)當棒子的加速度為零時,棒的速度最大.根據共點力平衡求出EF下滑的最大速度.
(2)根據牛頓第二定律求出恒力F剛推棒EF時棒的加速度.
(3)棒先向上減速至零,然后從靜止加速下滑,在滑回BD之前已達最大速度vm開始勻速,結合能量守恒定律求出EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上消耗的電能.
解答:解:(1)如圖所示,當EF從距BD端s處由靜止開始滑至BD的過程中,受力情況如圖所示.安培力:F=BIL=B
根據牛頓第二定律:Mgsinθ-F=Ma      
當a=0時速度達到最大值vm,即:vm=
(2)根據牛頓第二定律:F-Mgsinθ=Ma
得   
(3)棒先向上減速至零,然后從靜止加速下滑,在滑回BD之前已達最大速度vm開始勻速.
設EF棒由BD從靜止出發到再返回BD過程中,轉化成的內能為△E.根據能的轉化與守恒定律:
Fs-△E=Mvm2                                                       
△E=M[]2
△ER=[]2
答:(1)棒EF下滑過程中的最大速度為
(2)恒力F剛推棒EF時棒的加速度為
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有[]2的電能轉化成了內能.
點評:本題綜合考查了牛頓第二定律、共點力平衡、能量守恒定律,綜合性較強,對學生的能力要求較高,需加強這方面的訓練.
練習冊系列答案
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(1)求棒EF下滑過程中的最大速度;
(2)求恒力F剛推棒EF時棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出發又回到BD端的整個過程中,電阻R上有多少電能轉化成了內能?

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(1)EF棒下滑過程中的最大速度?
(2)EF棒自bd端出發又回到bd端的整個過程中,電阻R中產生的熱量是多少?

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如圖所示,AB和CD是足夠長的平行光滑導軌,其間距為L,導軌平面與水平面的夾角為α.整個裝置處在磁感應強度為B、方向垂直于導軌平面且向上的勻強磁場中.AC端連有阻值為R的電阻.若將一質量為m、垂直于導軌的金屬棒EF在距BD端s處由靜止釋放,則棒滑至底端前會有加速和勻速兩個運動階段(金屬棒及導軌的電阻不計).求:
(1)金屬棒下滑速度為v時的加速度.
(2)金屬棒下滑過程中的最大速度.
(3)金屬棒下滑至BD端過程中,電阻R上產生的熱量.
(4)若用大小為F、方向沿斜面向上的恒力把金屬棒EF從BD位置由靜止推至距BD端s處,此時撤去該力,金屬棒EF最后又回到BD端.金屬棒自BD端出發又回到BD端的整個過程中,有多少電能轉化成了內能?

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,ab和cd是勻強磁場中與磁場方向垂直的平面內兩條平行直線.在直線ab上的O點將同種帶電粒子以不同的初速度發射出去,初速度方向均沿Ob方向.其中粒子1在通過直線cd時,速度為v1,方向與cd垂直;粒子2在通過直線cd時,速度為v2,方向與cd夾角為60°.從射出到經過直線cd,粒子1經歷時間為t1,粒子2經歷的時間為t2,則t1與t2的比值是(  )

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如圖所示,AB和CD是半徑為R=1m的
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(1)物體第一次經過B點時,對軌道的壓力
(2)物體第1次沿CD弧形軌道可上升的最大高度;
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