题目内容
4.(1)杆匀速运动的速度大小;
(2)匀速运动过程中杆ab两端的电压哪端高,高多少;
(3)该过程整个装置产生的热量.
分析 (1)杆匀速下降时所受重力与安培力平衡,由此列式求解杆匀速运动的速度大小;
(2)根据右手定则判断杆两端电势的高低,AB两端的电压为等效电源的路端电压,根据欧姆定律确定;
(3)根据能量守恒定律求整个装置产生的热量.
解答 解:(1)杆达到匀速运动时速度最大,此时杆处于平衡状态,根据平衡条件有:
mg=BIL ①
又根据欧姆定律有杆中电流$I=\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$ ②
杆切割产生的电动势E=BLv ③
由①②③式可得$v=\frac{mg({R}_{1}+{R}_{2})}{{B}^{2}{L}^{2}}=\frac{0.01×10×(1+0.2)}{{1}^{2}×0.{2}^{2}}m/s$=3m/s
(2)由右手定则知,杆b端电势高
根据闭合电路欧姆定律知,切割磁感线的导体相对于电流,ab两端的电势差相当于电流的路端电压,故有:
$U=\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}}E=\frac{1}{1+0.2}×1×0.2×3V=0.5V$
(4)在杆下落h的过程中根据能量守恒定律有
$mgh=Q+\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得装置产生的热量Q=mgh-$\frac{1}{2}m{v}^{2}=0.01×10×0.8-\frac{1}{2}×0.01×{3}^{2}J$=0.035J
答:(1)杆匀速运动的速度大小为3m/s;
(2)匀速运动过程中杆ab两端的电压b端高,高0.5V;
(3)该过程整个装置产生的热量为0.035J.
点评 本题对综合应用电路知识、电磁感应知识和数学知识的能力要求较高,但是常规题,不难.
练习册系列答案
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14.
金属棒MN两端用细软导线连接后,悬挂于a、b两点,且使其水平,棒的中部处于水平方向的匀强磁场中,磁场的方向垂直于金属棒,如图所示.当棒中通有从M流向N的恒定电流时,悬线对棒有拉力.为了减小悬线的拉力,可采用的办法有( )
| A. | 适当增大磁场的磁感应强度 | B. | 使磁场反向 | ||
| C. | 适当减小金属棒中的电流强度 | D. | 使电流反向 |
15.
完全相同的直角三角形滑块A、B按图所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止,则A与桌面间的动摩擦因素u跟斜面倾角θ的关系为( )
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19.
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| B. | 上升过程中,导线框克服重力做功的平均功率小于下降过程中重力做功的平均功率 | |
| C. | 上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多 | |
| D. | 上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等 |
9.
如图,劲度系数k=100N/m的轻弹簧一端固定在竖直墙上,一端连着质量为m=1kg的滑块,滑块与水平地面的摩擦可以忽略不计,弹簧处于原长状态.现在m上作用一个F=2N的水平向右的推力( )
| A. | F刚作用时,物体的加速度大小为2m/s2 | |
| B. | 在F的作用下,物体向右作匀加速运动 | |
| C. | 物体始终向右运动,但加速度越来越小 | |
| D. | 加速度先向右、后向左,但大小保持不变 |
13.下列情况中运动的物体不能被看作质点的是( )
| A. | 研究绕月球运转的“嫦娥二号”的运动轨迹 | |
| B. | 研究飞行中直升机上的螺旋桨的旋转情况 | |
| C. | 研究帆船比赛中在大海中帆船的位置情况 | |
| D. | 研究从北京到上海的飞机的飞行时间 |