(2013?涼山州模擬)如圖所示,在傾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的勻強(qiáng)磁場區(qū)域MNPQ,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小5T,磁場寬度d=0.55m,有一邊長1=0.4m,質(zhì)量m1=0.6kg,電阻R=2Ω的正方形均勻?qū)w線框abcd通過一輕質(zhì)細(xì)線跨過光滑的定滑輪與一質(zhì)量m2=0.4kg的物體相連,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,線框從圖示位置自由釋放,物塊到定滑輪的距離足夠長.(g=10m/s2)求:
(1)線框abcd還未進(jìn)入磁場的運(yùn)動過程中,細(xì)線拉力為多少?
(2)當(dāng)ab邊剛進(jìn)入磁場時(shí),線框恰好做勻速直線運(yùn)動,求線框剛釋放時(shí)ab邊距磁場MN邊界的距離x多大?
(3)cd邊恰離開磁場邊界PQ 時(shí),速度大小為2m/s,求運(yùn)動整過程中ab邊產(chǎn)生熱量Q為多少?
分析:(1)線框abcd還未進(jìn)入磁場的運(yùn)動過程中,線框與物體一起做加速度大小相等的勻加速運(yùn)動,運(yùn)用整體法,由牛頓第二定律求出它們的加速度大小,再以物體為研究對象,列式求解細(xì)線拉力.
(2)線框進(jìn)入磁場恰勻速,對于整體,合外力為零,根據(jù)平衡條件和安培力與速度的關(guān)系式,求解勻速運(yùn)動的速度大小,再由運(yùn)動學(xué)公式求解x.
(3)線框從開始運(yùn)動到cd邊恰離開磁場時(shí),運(yùn)用能量守恒定律求解ab邊產(chǎn)生的熱量Q.
解答:解:(1)m1、m2在運(yùn)動中,以整體法由牛頓第二定律得:
  m1gsinθ-μm2g=(m1+m2)a 
代人數(shù)據(jù)解得:a=2m/s2
以m2為對象,由牛頓第二定律得:
 T-μm2g=m2a
解得:T=2.4N
(2)線框進(jìn)入磁場恰勻速,以整體:對于整體,合外力為零,根據(jù)平衡條件和安培力與速度的關(guān)系式得:
m1gsinθ-μm2g-
B2l2v
R
=0
解得:v=1m/s
線框下滑做勻加速運(yùn)動
 2ax=v2-0
解得:x=0.25m
(3)線框從開始運(yùn)動到cd邊恰離開磁場時(shí),由能量守恒定律得:
  m1gsinθ(x+d+l)-μm2gsinθ(x+d+l)=
1
2
(m1+m2)
v
2
1
+Q
解得:Q=0.4J,
Qcd=
1
4
Q=0.1J
答:(1)線框abcd還未進(jìn)入磁場的運(yùn)動過程中,細(xì)線拉力為2.4N.
(2)線框剛釋放時(shí)ab邊距磁場MN邊界的距離x為0.25m.
(3)運(yùn)動整過程中ab邊產(chǎn)生熱量Q為0.1J.
點(diǎn)評:本題要能根據(jù)線框和物體的受力情況,分析其運(yùn)動過程,再選擇力學(xué)和電磁學(xué)的規(guī)律求解.本題分別從力和能兩個(gè)角度,考查了受力平衡條件、能量守恒定律、牛頓第二定律及運(yùn)動學(xué)公式、法拉第定律、歐姆定律、安培力等等眾多知識,綜合較強(qiáng).
練習(xí)冊系列答案
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(2013四川省涼山州二模)如圖所示,A、B、C是三個(gè)物體同時(shí)同地開始運(yùn)動的位移時(shí)間圖象,在時(shí)間t0內(nèi)下列說法正確的是

  A.A、C做曲線運(yùn)動,B做直線運(yùn)動

  B.A、B、C都是直線運(yùn)動,平均速度相等

  C.A的路程最長,B的路程比C的路程短

  D.A做減速運(yùn)動,B做勻速運(yùn)動,C做加速運(yùn)動

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    求:(1)噴氣發(fā)動機(jī)的平均推力大小。

   (2)假若航母跑道只有120米長,現(xiàn)代航母主要采用彈射系統(tǒng)給戰(zhàn)機(jī)以一定初速度,求這種方法下彈射系統(tǒng)使戰(zhàn)機(jī)具有的最小速度,及此過程彈射系統(tǒng)對戰(zhàn)機(jī)所做的功。

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