题目
题型:不详难度:来源:
(1)求每根金属杆的电阻R.
(2)从释放金属杆开始计时,求外力F随时间t变化的关系式,并说明F的方向.
(3)若整个过程中,乙金属杆共产生热量Q,求外力F对甲金属杆做的功W.
答案
(2)mgsin θ+mgsin θ·t(0≤t≤),方向垂直于杆且平行于导轨向下
(3)W=2Q
解析
L=gsin θ·t
所以t1=,t2=
因t1<t2,所以甲离开磁场时,乙还没有进入磁场
设乙进入磁场时的速度为v1,乙中的感应电动势为E1,回路中的电流为I1,则有
mv=mgLsin θ,E1=Bdv1,I1=,mgsin θ=BI1d
联立解得R=.
(2)从释放金属杆开始计时,设经过时间t,甲的速度为v,甲中的感应电动势为E,回路中的电流为I,则v=at,E=Bdv,I=,F+mgsin θ-BId=ma
联立解得F=mgsin θ+mgsin θ·t(0≤t≤)
方向垂直于杆且平行于导轨向下.
(3)甲在磁场中运动过程中,乙没有进入磁场,设甲离开磁场时速度为v0,甲、乙产生的热量相同,设为Q1,则v=2aL
由功能关系知W+mgLsin θ=2Q1+mv
解得W=2Q1+mgLsin θ
乙在磁场中运动过程中,甲、乙产生相同的热量,设为Q2,则2Q2=mgLsin θ
根据题意有Q=Q1+Q2
联立解得W=2Q.
核心考点
试题【如图所示,两根足够长、电阻不计、间距为d的光滑平行金属导轨,其所在平面与水平面的夹角为θ,导轨平面内的矩形区域abcd内存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.物体的机械能守恒 |
B.物体的机械能增加 |
C.F与摩擦力所做功的总和等于物体动能的减少量 |
D.F与摩擦力所做功的总和等于物体机械能的增加量 |
A.一直向左运动 | B.一直向右运动 |
C.一直匀加速运动 | D.在O点附近左右运动 |
A.金属棒沿导轨由静止开始下滑时,加速度a的大小为 4 m/s2 |
B.金属棒达到稳定时速度v的大小为10 m/s |
C.磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度B的大小为 0.4 T |
D.金属棒由静止到稳定过程中,电阻R上产生的热量为 25.5 J |
(1)求B所受静摩擦力的大小;
(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.
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