题目内容

15.如图甲所示,固定在水平桌边上的L双轨型平行金属导轨足够长,倾角为θ=53°,间距L=2m,电阻不计;导轨上两根金属棒ab、cd的阻值分别为R1=25Ω,R2=4Ω,ab棒的质量m1=5.0kg,cd棒质量m2=1.0kg,ab与导轨间的动摩擦因数μ1=$\frac{2}{15}$,cd与导轨间的动摩擦因数μ2=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个导轨置于磁感应强度B=5T、方向垂直倾斜导轨平面向上的匀强磁场中.现让ab棒从导轨上离桌面某一高度处由静止释放,当它刚要滑出导轨时,cd棒也恰好开始滑动,且ab棒下滑阶段,通过ab棒的电荷量为q=2C;g取10m/s2.求
(1)ab棒刚要滑出导轨时的速度
(2)在ab棒整个下滑阶段,ad棒中产生的热量;
(3)若ab棒无论从多高的位置释放,cd棒都不动,求ab棒质量满足的条件?

分析 (1)因两棒串联,所以两棒所受安培力大小相等,对cd棒分析,结合平衡,以及切割产生的感应电动势公式和欧姆定律求出cd棒恰好开始滑动时,ab棒的速度.
(2)根据电量的表达式q=n$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$求出ab棒下滑的距离.对整个系统运用功能关系求出整个电路产生的热量,从而得出cd棒上产生的热量.
(3)抓住ab棒匀速运动,cd棒都未滑动,分别对ab棒和cd棒分析,抓住cd棒安培力在水平方向上的分力小于最大静摩擦力,求出ab棒质量满足的条件.

解答 解:(1)因两棒串联,所以两棒所受安培力大小相等,
在cd棒刚滑动时,设ab棒的速度为v,此时对cd棒有:
BILsin37°=μ2(m2g+BILcos37°),
感应电流:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{BLv}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,
代入数据解得:v=1.5m/s;
(2)设ab棒下滑的距离为x,
则:q=$\frac{BLx}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,代入数据解得:x=1.2m,
对整个系统由能量守恒定律得:
Q=(m1gsinθ-μ1m1gcosθ)x-$\frac{1}{2}$m1v2
由串联电路知识可得cd棒产生的热量:
Q′=$\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$Q,代入数据解得:Q′=25.05J;
(3)只要ab棒匀速运动cd棒都未滑动则满足要求,
匀速运动时对ab棒:F安培=m1gsinθ-μ1m1gcosθ,
此时对cd棒:F安培sinθ≤μ2(m2g+F安培cosθ),
代入数据解得:m1≤$\frac{125}{36}$kg≈3.47kg.
答:(1)ab棒刚要滑出导轨时的速度为1.5m/s.
(2)在ab棒整个下滑阶段,ad棒中产生的热量为25.05J;
(3)若ab棒无论从多高的位置释放,cd棒都不动,ab棒质量满足的条件是:m1≤3.47kg.

点评 本题是复杂的电磁感应现象,是电磁感应与力学知识、电路的综合,掌握电量的经验表达式q=n$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$,以及能够正确地受力分析,抓住临界情况,结合共点力平衡和能量守恒进行求解.

练习册系列答案
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3.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图1所示的电路.器材如下:
①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω  
②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω  
③定值电阻R0:阻值为200Ω     
④滑动变阻器R:阻值范围为0~20Ω   
⑤干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小     
⑥电键S及导线若干
(1)实验步骤如下:
①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)
②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2
③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2
④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图2所示.
⑤根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=($\frac{1}{k}$-1)R0.(用k、R0表示)

(2)若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成如图3的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位.1、2两个档位为电流表档位,其中的大量程是小量程的10倍.
①关于此多用表,下列说法正确的是:AD
A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档   
B.当转换开关S旋到位置6时,是电流档
C.转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大  
D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
②图3中的电源E′的电动势为9.0V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接900Ω电阻时,表头G1刚好半偏.已知操作顺序和步骤都正确,则R5=29Ω,R6=261Ω.

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