题目内容
10.先后进行以下两种操作:
操作Ⅰ:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧,从某处由静止释放,运动到底端NN′过程中棒始终保持水平,且与轨道保持良好电接触,计算机屏幕上显示的电压-时间关系图象U-t图如图(b)所示(图中U已知);
操作Ⅱ:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧、金属棒乙(图中未画出)紧靠竖直轨道的右侧,在同一高度将两棒同时由静止释放.多次改变高度重新由静止释放,运动中两棒始终保持水平,发现两棒总是同时到达桌面.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)试求操作Ⅰ中甲到MM′的速度大小;
(2)试求操作Ⅰ全过程定值电阻上产生的热量Q;
(3)试求右边轨道PP′以下的区域匀强磁场Bx的方向和大小.
分析 (1)根据图象求得电压对应的速度;
(2)由动能定理求得产生的热量;
(3)通过牛顿第二定律分别求得,两棒的加速度表达式,根据两者之间的关系确定力的关系.
解答
解:(1)由动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}$mv12
由图象知:棒进入磁场时定值电阻2R的电压为U,
通过的电流为:I1=$\frac{{B}_{0}d{v}_{1}}{3R}$
则有:U=I1×2R=$\frac{2{B}_{0}d{v}_{1}}{3}$
解得:v1=$\frac{3U}{2{B}_{0}d}$;
(2)当甲棒离开磁场时的速度为v2,则有:2U=$\frac{2R}{3R}$B0dv2=$\frac{2}{3}$B0dv2
对甲棒,由动能定理,有:mgLsin37°-μmgLcos37°-Q总=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
式中Q总为克服安培力所做的功,转化成了甲、乙棒上产生的热量;
故有:Q总=$\frac{1}{2}$mgL-$\frac{27m{U}^{2}}{8{B}_{0}^{2}{d}^{2}}$,
定值电阻上产生的热量为:Q=$\frac{2}{3}$Q总=$\frac{1}{3}$mgL-$\frac{9m{U}^{2}}{4{B}_{0}^{2}{d}^{2}}$.
(3)由右手定则得:Bx沿斜面向下;
(两棒由静止释放的高度越高,甲棒进入磁场时的安培力越大,加速度越小,
而乙棒只有摩擦力越大加速度才越小,故乙棒所受安培力应垂直斜面向下)
从不同高度下落两棒总是同时到达桌面,说明两棒运动的加速度时刻相同.
对甲棒,根据牛顿第二定律,有:mgsinθ-μmgcosθ-$\frac{{B}_{0}^{2}{d}^{2}v}{2R}$=ma
对乙棒,根据牛顿第二定律,有:2mgsinθ-μ(2mgcosθ+Bx×$\frac{1}{2}$×$\frac{{B}_{0}dv}{2R}$d)=2ma
则有:$\frac{μ{B}_{x}{B}_{0}{d}^{2}v}{8R}$=$\frac{{B}_{0}^{2}{d}^{2}v}{2R}$,解得:Bx=$\frac{4}{μ}$B0=32B0;
答:(1)则操作Ⅰ中甲到MM′的速度大小$\frac{3U}{2{B}_{0}d}$;
(2)则操作Ⅰ全过程定值电阻上产生的热量$\frac{1}{3}$mgL-$\frac{9m{U}^{2}}{4{B}_{0}^{2}{d}^{2}}$;
(3)则右边轨道PP′以下的区域匀强磁场Bx的方向沿斜面向和大小32B0.
点评 本题要能正确读取图象的信息,准确分析能量的转化情况,由切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律、共点力平衡、能量守恒等知识解答,综合性较强,需加强训练,提高解题能力.
本题考查的是高中物理选修3-2电磁感应相关知识点的内容,主要结合恒定电流,力与运动问题分析,从认知角度分析,属于应用理解和综合应用部分.
| A. | 弹簧的劲度系数是2 N/m | |
| B. | 弹簧的劲度系数是2×103 N/m | |
| C. | 当受800 N的拉力作用时,弹簧的长度是40 m | |
| D. | 当弹簧伸长为20 cm时,弹簧产生的拉力是200 N |
| A. | 只要L在磁场中,总要受到作用力 | |
| B. | 受力F与B垂直,与I方向无关 | |
| C. | 受力总是与I相垂直,跟B不一定垂直 | |
| D. | 受力总垂直于I与B所在的平面 |
| A. | 一倍焦距与两倍焦距之间 | B. | 两倍焦距之外 | ||
| C. | 无穷远处 | D. | 两倍焦距处 |
| A. | 仍能保持水平方向平衡 | B. | 左端向上翘起,右端向下降 | ||
| C. | 右端向上翘起,左端向下降低 | D. | 以上三种现象均可能 |