【題目】如圖所示,兩條平行的金屬導軌相距L=1 m,金屬導軌的傾斜部分與水平方向的夾角為37°,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中.金屬棒MN和PQ的質量均為m=0.2 kg,MN,PQ電阻分別為R1=1 Ω和R2=2 Ω.MN置于水平導軌上,與水平導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,PQ置于光滑的傾斜導軌上,兩根金屬棒均與導軌垂直且接觸良好.從t=0時刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由靜止開始以a=1 m/s2的加速度向右做勻加速直線運動,PQ則在平行于斜面方向的力F2作用下保持靜止狀態(tài).t=3 s時,PQ棒消耗的電功率為8 W,不計導軌的電阻,水平導軌足夠長,MN始終在水平導軌上運動.求:

(1)磁感應強度B的大;

(2)0~3 s時間內通過MN棒的電荷量;

(3)求t=6 s時F2的大小和方向;

(4)若改變F1的作用規(guī)律,使MN棒的運動速度v與位移x滿足關系:v=0.4x,PQ棒仍然靜止在傾斜軌道上.求MN棒從靜止開始到x=5 m的過程中,系統(tǒng)產生的焦耳量.

【答案】(1)2 T.(2)3 C(3)5.2 N;沿斜面向下(4)

【解析】

試題分析:(1)當t=3 s時,設MN的速度為v1,則

v1=at=3 m/s

E1=BLv1

E1=I(R1+R2

P=I2R2

代入數(shù)據(jù)得:B=2 T.

(2)

代入數(shù)據(jù)可得:q=3 C

(3)當t=6 s時,設MN的速度為v2,則

v2=at=6 m/s

E2=BLv2=12 V

F=BI2L=8 N

規(guī)定沿斜面向上為正方向,對PQ進行受力分析可得:

F2+Fcos 37°=mgsin 37°

代入數(shù)據(jù):F2=-5.2 N

方向:負號說明力的方向沿斜面向下

(4)MN棒做變加速直線運動,當x=5 m時

因為速度v與位移x成正比,所以電流I、安培力也與位移x成正比,

安培力做功(可以用圖像)

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,半徑為R的內壁光滑圓軌道豎直固定在桌面上,一個可視為質點的質量為m的小球靜止在軌道底部A點。現(xiàn)用小錘沿水平方向快速擊打小球,使小球在極短的時間內獲得一個水平速度后沿軌道在豎直面內運動。當小球回到A點時,再次用小錘沿運動方向擊打小球,通過兩次擊打,小球才能運動到圓軌道的最高點。已知小球在運動過程中始終未脫離軌道,在第一次擊打過程中小錘對小球做功W1,第二次擊打過程中小錘對小球做功W2。設先后兩次擊打過程中小錘對小球做功全部用來增加小球的動能,則的值可能是

A B C D1

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A線圈a中將產生俯視順時針方向的感應電流

B穿過線圈a的磁通量變小

C線圈a有擴張的趨勢

D線圈a對水平桌面的壓力FN將增大

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A.這列波的波速為30 m/s

B.這列波的頻率為1.25HZ

C.從t時刻開始計時,質點c在t+0.6s時間內通過的路程等于30 cm

D.從t時刻開始計時,質點a第一次到達平衡位置時,恰好是t+s時刻

E.當t+0.5 s時刻,質點b、P的位移相同

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【題目】如圖所示,軌道分粗糙的水平段和光滑的圓弧段兩部分,O點為圓弧的圓心,半徑。兩軌道之間的寬度為0.5m,勻強磁場方向豎直向上,大小為0.5T。質量為0.05kg、長為0.5m的金屬細桿置于軌道上的M點,當在金屬細桿內通以電流強度恒為2A的電流時,金屬細桿沿軌道由靜止開始運動。已知金屬細桿與水平段軌道間的滑動摩擦因數(shù),N、P為導軌上的兩點,ON豎直、OP水平,且MN=1m,g取10m/s2,則下列說法錯誤的是()

A. 金屬細桿開始運動時的加速度大小為4m/s2

B. 金屬細桿運動到P點時的速度大小為

C. 金屬細桿運動到P點時的向心加速度大小為8m/s2

D. 金屬細桿運動到P點時對每一條軌道的作用力大小為0.9N

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A. U0=40V,P=80W B. U0=40V,P=80W

C. U0=40V,P=20 W D. U0=40V,P=20 W

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A. 電阻R上的熱功率為20 W

B. 0.02 sR兩端的電壓瞬時值為零

C. R兩端的電壓u隨時間t變化的規(guī)律是u10cos 100πt(V)

D. 通過R的電流i隨時間t變化的規(guī)律是icos 50πt(A)

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A. 質量為2m的木塊受到四個力的作用

B. F逐漸增大到1.5T時,輕彈簧會被拉斷

C. F逐漸增大到2T時,輕彈簧剛好被拉斷

D. F撤去瞬間,m所受摩擦力的大小和方向不變

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