题目内容
15.分析 M棒向右运动,在回路中产生顺时针方向的感应电流,M棒受到向左的安培力而做减速运动,N棒受到向左的安培力而向左加速运动,最后两棒都做匀速运动,产生的感应电动势抵消.根据感应电动势大小相等,列出方程.再运用动量定理分别对两棒列式,即可求出两棒匀速运动时的速度,从而根据能量守恒定律求解内能.
解答 解:M棒向右运动,在M、N棒和导轨构成的回路中产生顺时针方向的感应电流,M棒受到向左的安培力,因而向右做减速运动.N棒受到向左的安培力而向左加速运动,最后两棒都做匀速运动.设匀速运动时,M、N的速度大小分别为
v1和v2,此时两棒产生的感应电动势抵消,即有
2BLv1=BLv2,得 2v1=v2;
设安培力对M的冲量大小为I,则安培力对N的冲量大小为2I,由动量定理得:
对M棒:2I=mv-mv1;
对N棒:I=mv2;
由以上三式解得:v1=$\frac{v}{5}$,v2=$\frac{2}{5}$v
根据能量守恒定律知:减小的动能等于回路中产生的内能,则有:
回路中产生的内能 Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$=$\frac{2}{5}m{v}^{2}$
答:回路中产生的内能为$\frac{2}{5}m{v}^{2}$.
点评 在本题中安培力是变力,如果用牛顿第二定律求速度很困难,在变力作用的过程中,利用动量守恒就很简捷.同时要注意变力的冲量设为I,而不用Ft表示.
练习册系列答案
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6.下列说法正确的是( )
| A. | 液体饱和汽的压强称为饱和汽压,大小随温度和体积的变化而变化 | |
| B. | 自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性 | |
| C. | 单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 | |
| D. | 当封闭的气体膨胀时,气体分子之间的势能减小,因而气体的内能减小 | |
| E. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关 |
20.“吴健雄星”是一颗小行星,它的密度与地球相同,表面重力加速度是地球的$\frac{1}{400}$.已知地球的半径是6400km,那么“吴健雄星”的半径应该是( )
| A. | 256 km | B. | 16 km | C. | 4 km | D. | 2 km |
7.
光纤通信是利用光的全反射原理将大量信息通过光导纤维(光纤)高速传输的.如图所示,一条圆柱形光导纤维长为l,其玻璃内念的折射率为n1,外套的折射率为n2,光在真空中的传播速度为c,若已知光从内芯射向外套发生全反射的临界角为φ,则( )
| A. | 必须满足的关系是n1<n2 | |
| B. | 必须满足的关系是n1>n2 | |
| C. | 光从光纤的一端射入,经内芯与外套间的全反射后从另一端射出所需最长时间为$\frac{{n}_{1}l}{csinφ}$ | |
| D. | 光从光纤的一端射入,经内芯与外套间的全反射后从另一端射出所需最长时间为$\frac{{n}_{1}l}{c}$ |
4.
一列沿x轴传播的简谐横波,波速为10m/s,在t=0时刻的波形图线如图所示,此时x=1.0m处的质点正在向y轴负方向运动,则( )
| A. | 此波一定沿x轴正方向传播 | |
| B. | x=1.0m处的质点做简谐运动的周期为0.20s | |
| C. | t=0时刻x=1.5m处的质点具有最大速度 | |
| D. | 再经1.0s,x=1.5m处的质点通过的路程为10m |
5.
如图所示,内壁光滑的半球形碗固定不动,其轴线垂直于水平面,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )
| A. | 球A的线速度等于球B的线速度 | |
| B. | 球A的角速度大于球B的角速度 | |
| C. | 球A的向心加速度小于球B的向心加速度 | |
| D. | 球A对碗壁的压力等于球B对碗壁的压力 |