题目
题型:不详难度:来源:
(1)金属棒在斜面上的最大运动速度;
(2)金属棒与水平导轨间的动摩擦因素;
(3)若金属棒从高度h=1.0m处由静止释放,电阻R产生的热量.
答案
E=BLv
感应电流为:I=
E |
R+r |
安培力为:F=BIL
匀速运动时,沿斜面方向上受力有:mgsinθ=F
联立并代入数据解得:v=1.0m/s
(2)在水平面上滑动时,滑动摩擦力为:f=μmg
金属棒在摩擦力作用下做匀减速运动,由牛顿第二定律有:f=ma
金属棒在水平面做匀减速运动,由运动学公式有:v2=2ax
联立并代入数据解得:μ=0.04
(3)下滑的过程中,由动能定理可得:
mgh-W=
1 |
2 |
安培力所做的功等于电路中产生的焦耳热,即为:
W=Q
电阻R上产生的热量:
QR=
R |
R+r |
代入数据解得:QR=0.38J.
答:(1)棒在斜面上的最大速度为1m/s.
(2)水平面的滑动摩擦因数为0.04.
(3)从高度h=1.0m处滑下后电阻R上产生的热量为0.38J.
核心考点
试题【如图所示,两平行导轨间距L=0.5m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ=30°,垂直斜面方向向上的匀强磁场磁感应强度B=1】;主要考察你对电磁感应中切割类问题等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率P=80W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动.已知杆受到的摩擦阻力大小恒为f=6N,求求当金属杆最终匀速运动时的速度大小;
(2)计算金属杆匀速运动时电容器两极板间的电势差;
(3)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板D处的一个带正电的粒子加速后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入圆筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞两次后恰好又从小孔a射出圆筒.已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子的初速度、重力和空气阻力,粒子的荷质比
q |
m |
A.进入磁场时加速度小于g,离开磁场时加速度可能大于g,也可能小于g |
B.进入磁场时加速度大于g,离开时小于g |
C.进入磁场和离开磁场,加速度都大于g |
D.进入磁场和离开磁场,加速度都小于g |
A.水平恒力F对cd棒做的功等于电路中产生的电能 |
B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能 |
C.无论cd棒做何种运动,它克服安培力所做的功一定等于电路中产生的电能 |
D.R两端的电压始终等于cd棒中的感应电动势的值 |
A. | B. | C. | D. |
A.导体棒ab两端的感应电动势越来越小 |
B.导体棒ab中的感应电流方向是a→b |
C.导体棒ab所受安培力方向水平向右 |
D.导体棒ab所受合力做功为零 |
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