题目内容
4.(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W;
(2)金属棒下滑速度υ=0.5m/s时的加速度;
(3)为求金属棒下滑的最大速度vm,有同学解答如下:由动能定理WG-W=$\frac{1}{2}$mvm2,….由此所得结果是否正确(只要回答“正确”或“错误”,无须说明理由)?若正确,继续完成本小题;若不正确,给出正确的解答.
分析 (1)金属棒在此过程中克服安培力的功W等于整个电路中产生的焦耳热.由能量守恒定律求解.
(2)金属棒下滑速度υ=0.5m/s时,棒受到重力、支持力和安培力,求出安培力,根据牛顿第二定律求出加速度.
(3)根据动能定理,辨析此时同学的解法是否正确.
解答 解:(1)据题,R=r
则整个回路产生的焦耳热为 Q总=2Q=0.6J
由功能关系可知,金属棒在此过程中克服安培力的功 W=Q总=0.6J
(2)金属棒下滑时受重力和安培力,感应电动势为 E=BLυ
感应电流为 I=$\frac{E}{R+r}$
导体棒所受的安培力为 F安=BIL
联立解得,F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
根据牛顿第二定律得
mgsinθ-F安=ma
代入数据,解得 a=4.7m/s2
(3)此解法正确.
上式表明,导体棒的加速度随速度增加而减小,棒作加速度减小的加速运动,无论最终是否达到匀速,当棒到达斜面底端时速度一定为最大.由动能定理可以得到棒的末速度,因此上述解法正确.
根据动能定理得:
mgSsinθ-W=$\frac{1}{2}$mυm2
代入数据,解得 υm=2$\sqrt{2}$m/s≈2.82m/s
答:
(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W是0.6J;
(2)金属棒下滑速度υ=0.5m/s时的加速度是4.7m/s2;
(3)此解法正确.棒的最大速度为2.82m/s.
点评 本题电磁感应中的力学问题,考查电磁感应、焦耳定律,动能定理,牛顿定律等知识综合应用和分析能力.第一问中,不能认为电阻R产生的焦耳热就等于在此过程中棒克服安培力的功W.
练习册系列答案
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1.
如图所示,一质量为m的小球在水平细线和与竖直方向成θ角的轻质弹簧作用下处于静止状态则下列说法正确的是( )
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| B. | 剪断细线的瞬间小球加速度的大小为gsinθ,方向与水平方向夹角为θ向右下 | |
| C. | 若将弹簧剪断的瞬间小球加速度的大小为$\frac{g}{cosθ}$,方向与竖直方向夹角为θ向右下 | |
| D. | 若将弹簧剪断的瞬间小球加速度的大小为零 |
15.
空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随坐标x变化的关系如图所示,则下列说法中正确的是( )
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12.下列关于质点的说法中,正确的是( )
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| D. | 一枚硬币用力上抛,猜测它落地时是正面朝上还是反面朝上,可以将硬币视为质点 |
19.下列说法中正确的是( )
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| C. | 规定电场中某点电场强度的方向与正试探电荷在该点所受的电场力方向相同 | |
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9.下列说法正确的是( )
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| B. | 电场强度为零的地方电势一定为零 | |
| C. | 在电场线上某点释放一点电荷,若仅受电场力作用,该电荷将沿电场线运动 | |
| D. | 匀强电场中,沿着电场线方向相等的距离上的电势降落必定相等 |
16.
如图所示为水平导轨,A、B为弹性竖直挡板,相距L=4m.小球自A板处开始,以
V0=4m/s的速度沿导轨向B运动.它与A、B挡板碰撞后均以与碰前大小相等的速率反弹回来,且在导轨上做减速运动的加速度大小不变.为使小球停在AB的中点,这个加速度的大小可能为( )
V0=4m/s的速度沿导轨向B运动.它与A、B挡板碰撞后均以与碰前大小相等的速率反弹回来,且在导轨上做减速运动的加速度大小不变.为使小球停在AB的中点,这个加速度的大小可能为( )
| A. | 0.8m/s2 | B. | $\frac{4}{3}$m/s2 | C. | 1.5m/s2 | D. | 4m/s2 |
13.
如图一铁块被竖直悬挂的磁性黑板紧紧吸住不动,铁块质量为m,当地重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
| A. | 铁块受到四个力作用,其中有三个力的施力物体均是黑板 | |
| B. | 铁块与黑板间有四对相互作用力 | |
| C. | 铁块所受力的合力为0 | |
| D. | 铁块受到的摩擦力大小可能大于mg |
14.下面提到的速度,是平均速度的是( )
| A. | 子弹以800m/s的速度飞出枪口 | |
| B. | 质点在头两秒内的速度是2m/s | |
| C. | 汽车从甲站行驶到乙站的速度是40 km/h | |
| D. | 百米赛跑的运动员以9.5 m/s的速度冲过终点线 |