题目内容
11.两根相距l=1m的平行金属导轨如图放置,其中一部分水平,连接有一个“6V,3W”的小灯泡,另一部分足够长且与水平面夹角θ=37°,两金属杆ab、cd与导轨垂直并良好接触,分别放于倾斜与水平导轨上并形成闭合回路,两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,导轨电阻不计.金属杆ab质量m1=1kg;电阻R1=1Ω;cd质量m2=2kg,电阻R2=4Ω.整个装置处于磁感应强度B=2T、方向垂直于倾斜导轨向上的匀强磁场中,ab杆在平行于倾斜导轨向上的恒力F作用下由静止开始向上运动,当ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,整个过程中ab杆均在倾斜导轨上运动,cd杆始终保持静止(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)ab杆向上匀速运动的速度大小
(2)ab杆向上匀速运动时,cd杆受到的摩擦力大小
(3)ab杆从开始运动到速度最大过程中上升的位移x=4m,求此过程小灯泡发光产生的热量.
分析 (1)ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,由公式P=UI可求出灯泡的电流,由欧姆定律求出通过cd棒的电流,从而得到通过ab棒的电流,再由平衡条件和安培力公式结合求解其速度大小.
(2)cd杆始终保持静止,受力平衡,求出其所受的安培力,再由平衡条件求解cd杆受到的摩擦力大小.
(3)由ab棒匀速运动,求出F的大小,再由能量守恒求出回路中产生的总热量,结合电路的结构求解小灯泡发光产生的热量.
解答 解:(1)ab棒匀速运动时,小灯泡正常发光,则流过灯泡的电流为 I1=$\frac{P}{U}$=$\frac{3}{6}$A=0.5A
cd杆与灯泡并联,电压相等,则流过cd杆的电流为 I2=$\frac{U}{{R}_{2}}$=$\frac{6}{4}$A=1.5A
则流过ab杆的总电流为 I=I1+I2=2A
由Blv=U+IR1,得:
ab杆向上匀速运动的速度大小 v=4m/s
(2)cd杆始终保持静止,受力平衡,所受的安培力大小为 F安=BI2l
静摩擦力为 f=F安cos37°
代入解得 f=2.4N
(3)ab杆匀速运动时,F=m1gsin37°+μm1gcos37°+BIl=14N
ab杆运动过程中,系统产生的总热量为 Q,则由能量守恒得:
Fx-m1gxsin37°-μm1gxcos37°=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}^{2}$+Q
解得 Q=8J
根据焦耳定律Q=I2Rt知,ab杆、cd杆和灯泡产生的热量之比为
QR1:QR2:QL=(22×1):(1.52×4):(0.52×12)=4:9:3
故小灯泡发光产生的热量为 QL=$\frac{3}{16}$Q=1.5J
答:
(1)ab杆向上匀速运动的速度大小为4m/s.
(2)ab杆向上匀速运动时,cd杆受到的摩擦力大小为2.4N.
(3)此过程小灯泡发光产生的热量为1.5J.
点评 本题分析电路的连接,把握各部分电压和电流的关系是关键.同时要能准确分析能量如何转化,要熟练掌握电路知识、电磁感应知识,并能综合应用.
A. | 只改变两金属板间的距离 | B. | 只改变两金属板间的电压 | ||
C. | 只改变两金属板的带电量 | D. | 只改变粒子进入电场时的初速度 |
A. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | B. | 顺时针,转速n=$\frac{v}{L}$ | ||
C. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{2πL}$ | D. | 逆时针,转速n=$\frac{v}{L}$ |
A. | A光的折射率小于B光的折射率 | |
B. | 在水中A光传播速度小于B光的传播速度 | |
C. | 用这两种光分别通过同一双缝干涉实验装置,A光条纹间距较小 | |
D. | 若在双缝干涉实验中,同时用这两种光分别照亮其中一条缝,在屏上能得到明暗相间的彩色干涉条纹 |
A. | 质点做初速为0的匀加速直线运动 | B. | v>1m/s | ||
C. | v<1m/s | D. | v=1m/s |
A. | 物体A将接触地面时的加速度大小为g,方向竖直向上 | |
B. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{h}$ | |
C. | 物体A将接触时物体B的速度大小也为v | |
D. | 物体A将接触时弹簧的弹性势能等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 |
A. | 从牛顿第一定律可演绎出“质量是物体惯性大小的量度”的结论 | |
B. | 开普勒经过多年的潜心研究,提出了行星运动的三大定律,并揭示了行星运动规律的力学原因 | |
C. | 库仑最早引入电场概念并提出用电场线表示电场 | |
D. | kg•m/s2与Wb•A/m能表示同一个物理量的单位 |