1.如圖(a)所示,傾斜放置的光滑平行導軌,長度足夠長,寬度L=0.4m,自身電阻不計,上端接有R=0.3Ω的定值電阻.在導軌間MN虛線以下的區(qū)域存在方向垂直導軌平面向上、磁感應強度B=0.5T的勻強磁場.在MN虛線上方垂直導軌放有一根電阻r=0.1Ω的金屬棒.現(xiàn)將金屬棒無初速度釋放,其運動時的v-t圖象如圖(b)所示,重力加速度取g=10m/s2.求:

(1)斜面的傾角θ和金屬棒的質量m;
(2)在2~5s時間內定值電阻R產(chǎn)生的熱量Q是多少(結果保留一位小數(shù)).

分析 (1)由v-t圖象可知,金屬棒先勻加速運動,進入磁場后做變加速運動,最后做勻速運動.讀出加速度,根據(jù)牛頓定律求解.
(2)金屬棒的機械能減小,轉化為內能.運用能量守恒定律求解.

解答 解:(1)在0~2s時間內,金屬棒受力如圖所示:
合力:F=mgsinθ,
由牛頓第二定律得:F=ma,
解得:a=gsinθ,
由圖(b)所示圖象可得:a=$\frac{12-0}{2}$=6m/s2,
即:gsinθ=6m/s2,
解得:θ=37°;
由圖(b)所示圖象可知,在t=5s之后金屬棒做勻速運動,速度:v2=6m/s;
金屬棒處于平衡狀態(tài),受平衡力作用,沿軌道平面有:F=mgsinθ,
感應電動勢:E=BLv2,
感應電流:I=$\frac{E}{R+r}$,
安培力:F=BIL,
即:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R+r}$=mgsinθ,
代入數(shù)據(jù)解得:m=0.1kg;
(2)由圖(b)所示圖象可知,在2~5s內,
金屬棒初速度v1=12m/s,末速度v2=6m/s.
對該過程,由動能定理得:mgssinθ-W=$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$,
2~5s內金屬棒位移為v-t圖象相對應的“面積”:
s=(15×6+22)×1×0.2m=22.4m,
功是能量轉化的量度,在2~5s過程安培力對金屬棒做功:W=Q,
代入數(shù)據(jù)解得:Q=18.8J,
電阻R產(chǎn)生的熱量:QR=$\frac{3}{4}$Q=$\frac{3}{4}$×18.8=14.1J;
答:(1)斜面的傾角θ為37°,金屬棒的質量m為0.1kg;
(2)在2~5s時間內定值電阻R產(chǎn)生的熱量Q是14.1J.

點評 本題電磁感應中的力學問題,電磁與力聯(lián)系橋梁是安培力,這種類問題關鍵在于安培力的分析和計算.發(fā)掘圖象隱含的條件是本題另一個關鍵.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

11.如圖所示,一質量m=1kg的小物塊(可視為質點),從固定在地面上的傾斜軌道的頂點A從靜止開始滑下,傾斜軌道的末端B恰好與光滑圓弧軌道BC相接,經(jīng)圓弧軌道后滑上與C點等高且靜止在粗糙水平面的長木板上,圓弧軌道C端切線水平.已知小物塊經(jīng)過傾斜軌道的B點時的速度為5m/s,長木板的質量M=4kg,A、B兩點距C點的高度分別為H=1.8m、h=0.25m,圓弧半徑R=1.25m物塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,長木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ2=0.2,g=10m/s2.求:

(1)小物在傾斜軌道上運動時克服摩擦做的功;
(2)小物塊滑動至C點時,圓弧軌道對滑塊的壓力;
(3)長木板至少為多長,才能保證小物塊不滑出長木板.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.關于晶體和非晶體,下列說法正確的是( 。
A.顯示各向異性的物體必是晶體B.不顯示各向異性的物體必是非晶體
C.具有確定熔點的物體必是晶體D.不具有確定熔點的物體必是非晶體

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

9.如圖所示,半球形碗的半徑為R,一質量為m的木塊從碗口下滑到碗的最低點的過程中,如果由于摩擦力的作用使得木塊速率不變,則下列說法正確的是( 。
A.因為速率不變,所以木塊的加速度為零
B.在a點碗對木塊的摩擦力大于在b點的摩擦力
C.在a點木塊受到的合力與在b點受到的合力大小相等
D.木塊下滑過程中的加速度大小不變,方向時刻指向球心

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.人類認識原子結構和開發(fā)利用原子能經(jīng)歷了十分曲折的過程.盧瑟福、玻爾、查德威克等科學家在原子結構或原子核的研究方面做出了卓越的貢獻.他們的主要成績,下列說法中正確的是(  )
A.盧瑟福提出了原子的核式結構
B.查德威克發(fā)現(xiàn)了質子
C.盧瑟福把量子理論引入原子模型
D.玻爾提出自己的原子結構假說,成功的解釋了所有原子光譜

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖是為了檢驗某種防護罩承受沖擊力的裝置,M是半徑為R=1.0m的固定于豎直平面內的$\frac{1}{4}$光滑圓弧軌道,軌道上端切線水平.N為待檢驗的固定曲面,該曲面在豎直面內的截面為半徑r=$\sqrt{0.69}$m的$\frac{1}{4}$圓弧,圓弧下端切線水平且圓心恰好位于M軌道的上端點P.M的下端相切處放置豎直向上的彈簧槍,可發(fā)射速度不同的質量m=0.1kg的小鋼珠.假設某次發(fā)射的鋼珠沿軌道恰好能過P點,水平飛出后落到曲面N的某一點上,取g=10m/s2.求:(計算結果可以用根號表示)
(1)鋼珠從圓弧軌道M飛出瞬間的速度為多大?
(2)發(fā)射該鋼球前,彈簧的彈性勢能EP多大?
(3)鋼珠從P點飛出至落到圓弧N上所用的時間是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

13.在實驗室里為了驗證動量守恒定律,一般采用如圖甲、乙所示的兩種裝置:

(1)若入射小球質量為m1,半徑為r1;被碰小球質量為m2,半徑為r2,則C
A.m1>m2,r1>r2    B.m1>m2,r1<r2 C.m1>m2,r1=r2      D.m1<m2,r1=r2
(2)若采用圖乙所示裝置進行實驗,以下所提供的測量工具中必需的是AC
A.直尺  B.游標卡尺  C.天平  D.彈簧測力計   E.秒表
(3)設入射小球的質量為m1,被碰小球的質量為m2,P為碰前入射小球落點的平均位置,則關系式(用m1、m2及圖中字母表示)m1OP=m1OM+m2ON成立,即表示碰撞中動量守恒.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,有一固定的內壁光滑的半球形大碗水平放置,碗的半徑為R,O點為碗的中心,B點為碗的最低點.有一質量為m的小球在距碗高度為h的水平面上做勻速圓周運動,重力加速度為g.求:
(1)碗對小球的支持力大小;
(2)小球的角速度大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.下列說法正確的是( 。
A.湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子后猜想出原子內的正電荷集幾在在很小的核內
B.原子的核式結構模型很好地解釋了氫原子光譜
C.氫原子從低能級向高能級躍遷時產(chǎn)生原子光譜
D.在α、β、γ這三種射線中,γ射線的穿透能力最強,α射線的電離能力最強

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