如圖所示,MN、PQ為足夠長的平行金屬導(dǎo)軌,間距L=0.50m,導(dǎo)軌平面與水平面間夾角θ=37°,N、Q間連接一個電阻R=5.0Ω,勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面向上,磁感應(yīng)強度B=1.0T.將一根質(zhì)量m=0.050kg的金屬棒放在導(dǎo)軌的ab位置,金屬棒及導(dǎo)軌的電阻不計.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運動過程中始終與導(dǎo)軌垂直,且與導(dǎo)軌接觸良好.已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.50,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時,其速度大小開始保持不變,位置cd與ab之間的距離s=2.0m.已知g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)金屬棒沿導(dǎo)軌開始下滑時的加速度大。
(2)金屬棒達到cd處的速度大。
(3)金屬棒由位置ab運動到cd的過程中,電阻R產(chǎn)生的熱量.
考點: 導(dǎo)體切割磁感線時的感應(yīng)電動勢;共點力平衡的條件及其應(yīng)用;牛頓第二定律;電磁感應(yīng)中的能量轉(zhuǎn)化.
專題: 電磁感應(yīng)——功能問題.
分析: (1)金屬棒剛開始下滑時受重力、支持力和摩擦力作用,根據(jù)牛頓第二定律求出金屬棒沿導(dǎo)軌開始下滑的加速度大。
(2)金屬棒到達cd處受重力、支持力、摩擦力和安培力平衡,結(jié)合閉合電路歐姆定律、切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢公式以及共點力平衡求出勻速運動的速度.
(3)金屬棒由位置ab運動到cd的過程中動能增加、重力勢能減小,摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能增加,整個回路產(chǎn)生的熱量增加,根據(jù)能量守恒定律求出電阻R上產(chǎn)生的熱量.
解答: 解:(1)設(shè)金屬桿的加速度大小為a,則
mgsinθ﹣μmgcosθ=ma
a=2.0m/s2
(2)設(shè)金屬棒達到cd位置時速度大小為v、電流為I,金屬棒受力平衡,有
mgsinθ=BIL+μmgcosθ
解得 v=2.0m/s
(3)設(shè)金屬棒從ab運動到cd的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為Q,由能量守恒,有
解得 Q=0.10J
答:(1)金屬棒沿導(dǎo)軌開始下滑時的加速度大小為2m/s2.
(2)金屬棒達到cd處的速度大小為2m/s.
(3)金屬棒由位置ab運動到cd的過程中,電阻R產(chǎn)生的熱量為0.10J.
點評: 本題綜合考查了牛頓第二定律、閉合電路歐姆定律以及能量守恒定律等,綜合性較強,對學(xué)生的能力要求較高,是一道好題.
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關(guān)于扼流圈的說法,正確的是()
A. 扼流圈是利用電感阻礙交變電流的作用制成的
B. 低頻扼流圈用來“通低頻,阻高頻”
C. 高頻扼流圈用來“通直流,阻交流”
D. 高頻扼流圈對低頻交變電流阻礙作用較小,對高頻交變電流阻礙作用很大
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真空中放置兩個點電荷,電量各為q1與q2,它們相距r 時靜電力大小為F.若將它們的電量分別減為和,距離也減為,則它們之間的靜電力大小是()
A. B. F C. 2F D. 4F
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如圖所示,固定在水平桌面上的光滑金屬導(dǎo)軌cd、eg處于方向豎直向下的勻強磁場中,金屬桿ab與導(dǎo)軌接觸良好.在兩根導(dǎo)軌的端點d、e之間連接一電阻,其它部分電阻忽略不計.現(xiàn)用一水平向右的外力F1作用在金屬桿ab上,使金屬桿由靜止開始向右沿導(dǎo)軌滑動,滑動中桿ab始終垂直于導(dǎo)軌.金屬桿受到的安培力用Ff表示,則關(guān)于圖乙中F1與Ff隨時間t變化的關(guān)系圖象可能的是()
A. B. C. D.
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如圖所示寬度為d、厚度為h的金屬板放在垂直于它的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,當(dāng)有電流I通過金屬板時,在金屬板上側(cè)面A和下側(cè)面間產(chǎn)生電勢差,這種現(xiàn)象叫霍爾效應(yīng).若金屬板內(nèi)自由電子密度為n,則產(chǎn)生的電勢差U=.
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假設(shè)月亮和同步衛(wèi)星都是繞地心做勻速圓周運動,下列說法正確的是()
A. 同步衛(wèi)星的線速度大于月亮的線速度
B. 同步衛(wèi)星的角速度大于月亮的角速度
C. 同步衛(wèi)星的向心加速度等于月亮的向心加速度
D. 同步衛(wèi)星的軌道半徑大于月亮的軌道半徑
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如圖所示,在等量正電荷連線的中垂線上取A、B、C、D四點,A、D兩點與B、C兩點均關(guān)于O點對稱,設(shè)各點電勢分別為φA、φB、φC、φD.下列說法正確的是()
A.φA<φBφC>φD B. φA=φD φB=φC
C. φA=φB=φC=φD D. φA>φC φB>φD
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