题目内容
12.如图所示,电阻R=0.5Ω,竖直道轨宽L=0.2m,道轨电阻不计,有一金属棒质量m=0.01kg,电阻r=0.5Ω,与道轨接触良好,不计摩擦,匀强磁场方向与道轨平面垂直,磁感应强度B=0.5T,g=10m/s2求金属棒匀速运动时的速度.分析 由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,由安培力公式求出安培力,然后由平衡条件求出匀速运动时的速度.
解答 解:金属棒匀速运动时受到的安培力:
F=BIL=B×$\frac{BLv}{R+r}$×L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
金属棒匀速运动,由平衡条件得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=mg,
解得:v=$\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{0.01×10×(0.5+0.5)}{0.{5}^{2}×0.{2}^{2}}$=10m/s;
答:金属棒匀速运动时的速度为10m/s.
点评 本题是电路知识、电磁感应和力学知识的综合,分析和计算安培力是个解题的关键,根据安培力与速度的关系,能正确分析棒的运动过程,是应该培养的基本能力.
练习册系列答案
相关题目
2.如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1L2之间、L3L4之间存在匀强磁场,大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10m/s2)则( )
A. | 在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25C | |
B. | 线圈匀速运动的速度大小为8m/s | |
C. | 线圈的长度为1m | |
D. | 0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J |
20.如图所示是一种理想自耦变压器示意图.线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头,AB间接交流电压U,输出端接通了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P处于如图所示的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是( )
A. | P不动,将Q向右移动,变压器的输入功率变大 | |
B. | P不动,将Q向左移动,两灯均变亮 | |
C. | Q不动,将P沿逆时针方向移动,变压器的输入功率变大 | |
D. | P、Q都不动,断开开关S,L1将变亮 |
7.关于简谐振动,下列说法中正确的是( )
A. | 振幅是矢量,方向离开平衡位置 | |
B. | 振幅增大时周期增大,频率减小 | |
C. | 简谐振动的能量与周期有关,与振幅无关 | |
D. | 简谐振动的频率与振幅无关 |
17.在如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,两个理想电表的示数都发生变化,电流表,电压表的示数分别用I,U表示,示数变化量的大小分别用△I,△U表示,则下列判断正确的是( )
A. | I增大,U减小 | B. | I减小,U增大 | C. | $\frac{△U}{△I}$>r | D. | $\frac{△U}{△I}$=r |
10.如图所示,物体A、B并排放在水平地面上,已知两物体重力均为10N,且与水平地面间的最大静摩擦力均为6N,若用F=5N水平力作用于物体A,则A、B两物体所受到的摩擦力大小分别为( )
A. | 2.5N,2.5N | B. | 5N,5N | C. | 5N,0 | D. | 0,5N |