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【題目】如圖1所示,兩根足夠長的平行金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面夾角為α,金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質量為m.導軌處于勻強磁場中,磁場的方向垂直于導軌平面斜向上,磁感應強度大小為B.金屬導軌的上端與開關S、定值電阻R1和電阻箱R2相連.不計一切摩擦,不計導軌、金屬棒的電阻,重力加速度為g.現在閉合開關S,將金屬棒由靜止釋放.

(1)判斷金屬棒ab中電流的方向;
(2)若電阻箱R2接入電路的阻值為0,當金屬棒下降高度為h時,速度為v,求此過程中定值電阻上產生的焦耳熱Q;
(3)當B=0.40T,L=0.50m,α=37°時,金屬棒能達到的最大速度vm隨電阻箱R2阻值的變化關系,如圖2所示.取g=10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80. 求定值電阻的阻值R1和金屬棒的質量m

【答案】
(1)解:由右手定則,金屬棒ab中的電流方向為b到a.


(2)解:由能量守恒,金屬棒減小的重力勢能等于增加的動能和電路中產生的焦耳熱:

解得R1產生的熱量:


(3)解:設最大速度為v,切割磁感線產生的感應電動勢:

E=BLv

由閉合電路的歐姆定律:

從b端向a端看,金屬棒受力如圖:

金屬棒達到最大速度時滿足:

mgsinα﹣BIL=0

由以上三式得:

由圖象可知:斜率為: ,縱截距為v0=30m/s,得到:

解得:R1=2.0Ω,m=0.1kg.

答:定值電阻的阻值R1=2.0Ω,金屬棒的質量m=0.1kg.


【解析】(1)金屬棒由靜止釋放沿導軌向下運動切割磁感線,根據右手定制判斷感應電流的方向;(2)以金屬棒為研究對象,根據動能定律可正確解答;(3)當金屬棒的速度達到最大時,有mgsinα=BIL成立,由此寫出最大速度vm和電阻R2的函數關系,根據斜率、截距的物理意義即可正確解答.
【考點精析】本題主要考查了動能定理的綜合應用的相關知識點,需要掌握應用動能定理只考慮初、末狀態,沒有守恒條件的限制,也不受力的性質和物理過程的變化的影響.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用時間的動力學問題,都可以用動能定理分析和解答,而且一般都比用牛頓運動定律和機械能守恒定律簡捷才能正確解答此題.

練習冊系列答案
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【題目】一彈丸在飛行到距離地面5m高時僅有水平速度v=2m/s,爆炸成為甲、乙兩塊水平飛出,甲、乙的質量比為3:1,不計質量損失,取重力加速度g=10m/s2 , 則下列圖中兩塊彈片飛行的軌跡可能正確的是( )
A.
B.
C.
D.

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【題目】如圖所示,在一平面正方形MNPQ區域內有一勻強磁場垂直于紙面向里,磁感應強度為B.一質量為m、電荷量為q的粒子以速度v從Q點沿著與邊QP夾角為30°的方向垂直進入磁場,從QP邊界射出.已知QP邊長為a,不計粒子的重力,下列說法正確的是( )

A.該粒子帶正電
B.運動過程中粒子的速度不變
C.粒子在磁場中運動的時間為
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1)打點計時器使用 _________電源,電源的頻率是______HZ,每相鄰兩個計數點之間有四個點未畫出,則每兩個相鄰的計數點之間的時間間______s

2)計算出打下C點時小車的瞬時速度vC= ____m/s (保留三位有效數字)

3)計算加速度:a = ____________(用題目所給的字母表示),具體數值a=_______m/s2(保留三位有效數字)

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【題目】某物體做直線運動的V﹣t圖象如圖所示,據此判斷圖(F表示物體所受合力)四個選項中正確的是(  )

A.
B.
C.
D.

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【題目】如圖甲為風力發電的簡易模型,在風力的作用下,風葉帶動與其固定在一起的永磁鐵轉動,轉速與風速成正比.某一風速時,線圈中產生的正弦式電流 如圖乙所示,則( )

A.磁鐵的轉速為10r/s
B.電流的表達式為i=0.6sin10πt(A)
C.風速加倍時電流的表達式為i=1.2sin10πt(A)
D.風速加倍時線圈中電流的有效值為0.6 A

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B. F逐漸增大到FT時,輕繩剛好被拉斷

C. F逐漸增大到1.5FT時,輕繩還不會被拉斷

D. 輕繩剛要被拉斷時,質量為m2 m的木塊間的摩擦力為FT /3

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A.t0時刻兩個物體相遇
B.Ⅰ、Ⅱ兩物體的加速度都在不斷減小
C.Ⅰ、Ⅱ兩物體的位移都在不斷增大
D.Ⅰ、Ⅱ兩個物體的平均速度大小都是

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B.在時刻t2 , a、b兩車運動方向相反
C.在t1到t2這段時間內,b車的速率先減小后增大
D.在t1到t2這段時間內,b車的速率一直比a車的大

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