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精英家教網如圖a所示,豎直平面內有兩根光滑且不計電阻的長平行金屬導軌,間距L.導軌間的空間內存在垂直導軌平面的勻強磁場.將一質量m、電阻R的金屬桿水平靠在導軌處上下運動,與導軌接觸良好.
(1)若磁感應強度隨時間變化滿足B=kt,k為已知非零常數.金屬桿在距離導軌頂部L處釋放,則何時釋放,會獲得向上的加速度.
(2)若磁感應強度隨時間變化滿足B=
B0c+dt2
,B0、c、d均為已知非零常數.為使金屬桿中沒有感應電流產生,從t=0時刻起,金屬桿應在外力作用下做何種運動?列式說明.
(3)若磁感應強度恒定為B0,靜止釋放金屬桿.對比b圖中從鋁管頂部靜止釋放磁性小球在鋁管中的下落.試從能量角度用文字分析兩圖中的共同點.
分析:(1)當安培力大于重力時,加速度向上,根據安培力公式分析答題.
(2)當穿過閉合回路的磁通量不變時,沒有感應電流,由磁通量的計算公式解題.
(3)導體棒下滑過程,重力勢能轉化為動能與電能.
解答:解:(1)由法拉第電磁感應定律得:
E=
△Φ
△t
=
△B
△t
?S=k?L×L=kL2,
安培力:FA=BIL=BL
E
R
=BL
kL2
R
=kt?L?
kL2
R
=
k2L3t
R
,
設t時刻能獲得向上的加速度,
此時安培力:FA>mg,即:
k2L3t
R
>mg,
解得:t>
mgR
k2L3
;
(2)設t=0時,金屬桿距離頂部x,
為了不產生感應電流,任意時刻t時磁通量應與剛開始時相同,設t時間內位移s,
已知:B=
B0
c+dt2
,磁通量保持不變,則
B0
c
Lx=
B0
c+dt2
L(x+s)
,
解得:s=
xd
c
t2
,由靜止開始向下的勻加速直線運動.
(3)在加速階段,重力勢能轉為動能和內能(或電能),在勻速運動階段,重力勢能轉為內能(或電能).
答:(1)在t>
mgR
k2L3
時釋放金屬棒,加速度向上;
(2)金屬棒由靜止開始向下做勻加速直線運動.
(3)在加速階段,重力勢能轉為動能和內能(或電能),在勻速運動階段,重力勢能轉為內能.
點評:這是一道電磁感應與力學相結合的綜合題,應用安培力公式、產生感應電流的條件、從能量角度分析即可正確解題.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖7所示,豎直平面內的
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圓弧形光滑軌道半徑為 R,A 端與圓心 O 等高,AD 為水平面,B 點為光滑軌道的最高點且在O 的正上方,一個小球在 A 點正上方某處由靜止釋放,自由下落至 A 點進入圓軌道并知通過 B 點時受到軌道的彈力為mg(從A點進入圓軌道時無機械能損失),最后落到水平面 C 點處.求:
(1)釋放點距 A 點的豎直高度 h和落點 C 到 A 點的水平距離x;
(2)如果將小球由h=R處靜止釋放,請問小球能否通過最高點B點,如果不能通過,請求出脫離圓軌道的位置E與O的連線與豎直方向夾角的正弦值.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖17所示,豎直平面xOy內存在水平向右的勻強電場,場強大小E=10N/C,在y≥0的區域內還存在垂直于坐標平面向里的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.5T,一帶電量q=+0.2C、質量m=0.4kg的小球由長L=0.4m的細線懸掛于P點。小球可視為質點,現將小球拉至水平位置A無初速釋放,小球運動到懸點P正下方的坐標原點O時,懸線突然斷裂。取重力加速度g=10m/s。求:

(1)小球運動到O點時的速度大小;

(2)懸線斷裂前瞬間拉力的大小;

(3)懸線斷裂后0.2s小球的位置坐標。

 

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科目:高中物理 來源:模擬題 題型:計算題

在半徑R=5 000 km的某星球表面,宇航員做了如下實驗,實驗裝置如圖(a)所示。豎直平面內的光滑軌道由軌道AB和圓弧軌道BC組成,將質量m=0.2 kg的小球,從軌道AB上高H處的某點靜止滑下,用力傳感器測出小球經過C點時對軌道的壓力F,改變H的大小,可測出相應的F大小,F隨H的變化關系如圖(b)所示。求:
(1)圓軌道的半徑及星球表面的重力加速度;
(2)該星球的第一宇宙速度。

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖a所示,豎直平面內有兩根光滑且不計電阻的長平行金屬導軌,間距L。導軌間的空間內存在垂直導軌平面的勻強磁場。將一質量m、電阻R的金屬桿水平靠在導軌處上下運動,與導軌接觸良好。

(1)若磁感應強度隨時間變化滿足B=ktk為已知非零常數。金屬桿在距離導軌頂部L處釋放,則何時釋放,會獲得向上的加速度。

(2)若磁感應強度隨時間變化滿足B0、c、d均為已知非零常數。為使金屬桿中沒有感應電流產生,從t=0時刻起,金屬桿應在外力作用下做何種運動?列式說明。

(3)若磁感應強度恒定為B0,靜止釋放金屬桿。對比b圖中從鋁管頂部靜止釋放磁性小球在鋁管中的下落。試從能量角度用文字分析兩圖中的共同點。

 


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