题目
题型:广东省模拟题难度:来源:
如图所示,间距为L、电阻为零的U形金属竖直轨道,固定放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。竖直轨道上部套有一金属条bc,bc的电阻为R,质量为2m,可以在轨道上无摩擦滑动,开始时被卡环卡在竖直轨道上处于静止状态。在bc的正上方高H处,自由落下一质量为m的绝缘物体,物体落到金属条上与金属条发生碰撞,在碰撞之前的瞬间卡环立即释放,碰撞后两者一起继续下落;当金属条下落h时,恰好开始做匀速运动。设金属条与导轨的摩擦和接触电阻均忽略不计,竖直轨道足够长,重力加速度为g,求:
(1)金属条开始下落时的加速度;
(2)金属条开始下落到恰好开始做匀速运动的过程中感应电流产生的热量。
(1)金属条开始下落时的加速度;
(2)金属条开始下落到恰好开始做匀速运动的过程中感应电流产生的热量。
答案
解:(1)物体m自由下落与金属条碰撞的速度为
设物体m落到金属条2m上,金属条立即与物体有相同的速度v开始下落,由m和2m组成的系统相碰过程动量守恒
则
此时金属条以速度v向下滑动,切割磁感线,则金属条所受安培力为
对于金属条和物体组成的整体,由牛顿第二定律可得
联立解得金属条开始运动时的加速度为
(2)金属条和物体以速度vm做匀速运动,此时金属条和物体受力平衡,则有
下落h的过程中,由能量守恒得
联立解得
设物体m落到金属条2m上,金属条立即与物体有相同的速度v开始下落,由m和2m组成的系统相碰过程动量守恒
则
此时金属条以速度v向下滑动,切割磁感线,则金属条所受安培力为
对于金属条和物体组成的整体,由牛顿第二定律可得
联立解得金属条开始运动时的加速度为
(2)金属条和物体以速度vm做匀速运动,此时金属条和物体受力平衡,则有
下落h的过程中,由能量守恒得
联立解得
核心考点
试题【如图所示,间距为L、电阻为零的U形金属竖直轨道,固定放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。竖直轨道上部套有一金属条bc,bc的电阻为R,质量为】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,上端连接阻值为R=2Ω的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度B=0.4T.质量为0.2kg、电阻为r=1Ω的金属棒ab,以初速度v0从导轨底端向上滑行,金属棒ab在安培力和一平行于导轨平面的外力F的共同作用下做匀变速直线运动,速度-时间图像如图所示.设金属棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为μ=0.25.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)金属棒产生的感应电动势的最大值和电阻R消耗的最大功率?
(2)当金属棒速度为向上3m/s时施加在金属棒上外力F的大小和方向?
(3)请求出金属棒在整个运动过程中外力F随时间t变化的函数关系式.
(1)金属棒产生的感应电动势的最大值和电阻R消耗的最大功率?
(2)当金属棒速度为向上3m/s时施加在金属棒上外力F的大小和方向?
(3)请求出金属棒在整个运动过程中外力F随时间t变化的函数关系式.
如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导线与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,长度为L,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值相等,都等于R,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,有
[ ]
A.棒中感应电流的方向由b到a
B.棒所受安培力的大小为
C.棒两端的电压为
D.棒动能的减小量等于其重力势能的增加量与电路上产生的电热之和
[ ]
A.棒中感应电流的方向由b到a
B.棒所受安培力的大小为
C.棒两端的电压为
D.棒动能的减小量等于其重力势能的增加量与电路上产生的电热之和
如图所示,宽20cm的平行金属导轨之间接有两个电阻和一个电容器。已知R1=3Ω,R2=7Ω,C=10μF,电阻r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置,与导轨接触良好.若金属棒始终以v0=10m/s的速度匀速向左运动,在它运动的区域里存在着垂直导轨平面、磁感强度B=2.0T的匀强磁场.若电键K原来置于R1一边,现突然扳向R2一边,则此过程中导轨cd一段中通过的电量△q=_________,正电荷移动的方向是_________.
如图,单匝线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进入匀强磁场,第二次又以速度3v匀速进入同一匀强磁场。第二次与第一次线圈中最大电流之比_________;第二次与第一次外力做功的最大功率之比_________;第二次与第一次线圈中产生热量之比_________。
如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨,水平地放置在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,一端接阻值为R的电阻。一个电阻是R0,质量为m的导体棒放置在导轨上,在外力F作用下从t=0时刻开始运动,其速度随时间的变化规律,不计导轨电阻,求:
(1)从t=0到时间内电阻R产生的热量。
(2)从t=0到时间内外力F所做的功。
(1)从t=0到时间内电阻R产生的热量。
(2)从t=0到时间内外力F所做的功。
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