题目内容

19.如图所示,AB杆受一冲量作用后以初速度v0=4m/s沿水平面内的固定轨道运动,经一段时间后而停止.AB的质量为m=5g,导轨宽为L=0.4m,电阻为R=2Ω,其余的电阻不计,磁感强度B=0.5T,棒和导轨间的动摩擦因数为μ=0.4,测得杆从运动到停止的过程中通过导线的电量q=10-2C,求:上述过程中 (g取10m/s2
(1)AB杆运动的距离;
(2)AB杆运动的时间;
(3)当杆速度为2m/s时,其加速度为多大?

分析 (1)有感应电动势E=BLv和感应电流$I=\frac{E}{R}$,结合电量$q=\frac{△∅}{R}$,求解运动位移;
(2)物体做变速运动,由动量定理:Ft=mv-mv0,解得;
(3)有感应电动势E=BLv和感应电流$I=\frac{E}{R}$,结合安培力和牛顿第二定律求解.

解答 解:(1)AB棒切割磁感线产生感应电流,设向右运动的距离为x,则平均感应电动势为$\overline{E}$=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{BLx}{△t}$
平均感应电流为$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$=$\frac{BLx}{R△t}$,流过的电荷量为q=I△t=$\frac{BLx}{R}$
代入解得:x=$\frac{qR}{BL}=\frac{1{0}^{-2}×2}{0.5×0.4}$=0.1m
(2)根据动量定理有:-(Ft+μmgt)=0-mv0
而Ft=B$\overline{I}$Lt=BLq,得:BLq+μmgt=mv0
解得:t=0.9s
(3)当杆速度为2m/s时,由感应电动势为:E=BLv
安培力为:F=BIL,而I=$\frac{E}{R}$
然后根据牛顿第二定律:F+μmg=ma
代入得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}+μmg=ma$
解得加速度:a=12m/s2
答:(1)AB杆运动的距离为0.1m;
(2)AB杆运动的时间为0.9s;
(3)当杆速度为2m/s时,其加速度为12m/s2

点评 本题是导体在导轨上运动类型,根据运动学公式求出速度,由法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式结合牛顿第二定律研究.

练习册系列答案
相关题目
4.利用伏安法测绘金属丝的“U-I”的特性曲线的实验,提供下列的实验器材:
A.待测金属丝(7.5V,3.75W )
B.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,允许最大电流1A)
C.电流表(量程0~0.6A,内阻约为1Ω 以及 量程0~3A,内阻约为0.2Ω)
D.电压表(量程0~3V,内阻约为3.0kΩ 以及 量程0~15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电源(电动势9V,内阻不计)
F.开关、导线若干

(1)如图所示由电路图2根据所给的几个电路元件将图1中的实物连成所需电路.
(2)如图2所示的电路图为什么电流表采用外接法、滑动变阻器采用分压式的连接原因是下列的AD.(填序号)
A.金属丝的电阻较小,当它与电流表串联时,电流表的分压影响较大,于是为了准确测出金属丝的伏安特性曲线,电流表采用外接法
B.金属丝的电阻相对较大,当它与电流表串联时,电流表的分压影响很小,于是为了准确测出金属丝的伏安特性曲线,电流表采用外接法
C.为使电路中电流不宜过大而烧坏用电器,滑动变阻器应采用分压式连接
D.为使金属丝上的电压从零开始连续变化,滑动变阻器应采用分压式连接
(3)从如图3所示的图线上可以看出,当金属丝的电功率逐渐增大时,金属丝的电阻的变化情况一定是逐渐增大(选填“增大”或“减小”);这表明导体的电阻随着温度的升高而增大(选填“增大”或“减小”).

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网