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如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成30°角,两导轨...

如图甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成30°角,两导轨的间距l=0.50m,一端接有阻值R=1.0Ω的电阻.质量m=0.10kg的金属棒ab置于导轨上,与轨道垂直,电阻r=0.25Ω.整个装置处于磁感应强度B=1.0T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.t=0时刻,对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,使之由静止开始运动,运动过程中电路中的电流随时间t变化的关系如图乙所示.电路中其他部分电阻忽略
不计,g取10m/s2,求:
(1)4.0s末金属棒ab瞬时速度的大小;
(2)3.0s末力F的瞬时功率;
(3)已知0~4.0s时间内电阻R上产生的热量为0.64J,试计算F对金属棒所做的功
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(1)由导体棒切割磁感线产生感应电动势公式求出感应电动势,由闭合电路的欧姆定律求出电路电流,由图象求出4s末电路电流值,然后求出金属棒的速度. (2)根据感应电流表达式及图象判断导体棒的运动性质,求出导体棒的加速度,由牛顿第二定律及安培力公式求出3s末导体棒的速度,然后由公式P=Fv求出力F的瞬时功率; (3)由串联电路特点及焦耳定律求出导体棒产生的热量,求出整个电路产生的热量,克服安培力做的功转化为焦耳热;然后由动能定理求出力F对金属棒做的功. 【解析】 (1)导体棒切割磁感线产生感应电动势:E=Blv, 由闭合电路的欧姆定律可得,电路电流:I==, 由图乙可得:t=4.0s时,I=0.8A,即:==0.8A, 解得:v=2m/s; (2)由于B、l、R、r是定值,由I=可知,I与v成正比, 由图乙可知,电流I与时间t成正比,由此可知,速度v与时间t成正比, 由此可知,导体棒做初速度为零的匀加速直线运动, 4.0s内金属棒的加速度a===0.5m/s2, 对金属棒由牛顿第二定律得:F-mgsin30°-F安=ma, 由图乙所示图象可知,t=3s时I=0.6A,此时F安=BIl=1T×0.6A×0.5m=0.3N, 则3s末,拉力F=mgsin30°+F安+ma=0.85N, t=3s时I=0.6A,由I=可知,t=3s时,棒的速度v=1.5m/s, 3.0s末力F的瞬时功率P=Fv=0.85N×1.5m/s=1.275W; (3)通过R与r的电流I相等,由焦耳定律得: ====,则Qr=QR=×0.64J=0.16J, 在该过程中电路中产生的总热量为:Q总=Qr+QR=0.8J, 在导体棒运动的过程中,克服安培力做的功转化为焦耳热, 因此在该过程中,安培力做的功W安=-Q总=-0.8J, 对金属棒,在0~4.0s内,导体棒的位移: x=at2=×0.5m/s2×(4s)2=4m, 重力做的功WG=-mgxsin30°=-0.1kg×10m/s2×4m×=-2J, t=4s时,v=2m/s,由动能定理得: WF+W安+WG=mv2-0, 解得,F对金属棒所做的功:WF=3.64J; 答:(1)4.0s末金属棒ab瞬时速度的是2m/s. (2)3.0s末力F的瞬时功率是1.275W. (3)0~4.0s时间内F对金属棒所做的功是3.64J.
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考点分析:
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如图所示,水平面上OA部分粗糙,其他部分光滑.轻弹簧一端固定,另一端与质量为M的小滑块连接,开始时滑块静止在O点,弹簧处于原长.一质量为m的子弹以大小为v的速度水平向右射入滑块,并留在滑块中,子弹打击滑块的时间极短,可忽略不计.之后,滑块向右运动并通过A点,返回后恰好停在出发点O处.求:
(1)子弹打击滑块结束后的瞬间,滑块和子弹的共同速度大小;
(2)试简要说明滑块从O到A及从A到O两个过程中速度大小的变化情况,并计算滑块滑行过程中弹簧弹性势能的最大值;
(3)滑块停在O点后,另一颗质量也为m的子弹以另一速度水平向右射入滑块并停留在滑块中,此后滑块运动过程中仅两次经过O点,求第二颗子弹的入射速度u的大小范围.

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(1)小滑块离开轨道时的速度大小;
(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;
(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.

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某同学用如图3所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内电阻r,R为电阻箱.干电池的工作电流不宜超过0.5A.实验室提供的器材如下:电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ),电阻箱(阻值范围0~999.9Ω);开关、导线若干.
①请根据图1的电路图,在图2中画出连线,将器材连接成实验电路.
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②实验时,改变电阻箱R的值,记录下电压表的示数U,得到如下表所示的若干组 R、U的数据.
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电阻R/Ω60.535.220.013.79.95.84.33.52.92.5
电压U/V2.582.432.222.001.781.401.181.050.930.85
根据实验数据绘出如图3所示的manfen5.com 满分网-manfen5.com 满分网图线.由图象得出电池组的电动势E=______V,内电阻r=______Ω.
③关于这个实验中存在的误差以及减小误差的各种方法,下列说法正确的是______
A.电压表的分流作用引起的误差属于偶然误差
B.同学读电压表读数引起的误差属于系统误差
C.本实验用图象法处理数据可以减小偶然误差
D.如果将电压表的内阻计算在内就可以减小系统误差
④若实验室没有电压表,只能用100μA的灵敏电流表和电阻箱改装.先用如图4所示的电路测量电流表的内阻:先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,调节R′,使电流表指针偏转到满刻度的manfen5.com 满分网,读出此时R′的阻值为2.00×103Ω.则电流表内阻的测量值Rg=______Ω.将该灵敏电流表改装成量程为3V的电压表,需______(“串联”或“并联”)阻值为R=______Ω的电阻.
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manfen5.com 满分网矩形线框abcd在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示.设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在0~4s时间内,图中能正确表示线框ab边所受的安培力F随时间t变化的图象是(规定ab边所受的安培力方向向左为正,线框各边间相互作用的磁场力忽略不计)( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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