分析 (1)要保持金屬棒在導(dǎo)軌上靜止時,金屬棒受力要平衡,分析其受力情況,由平衡條件求解金屬棒所受到的安培力F,由F=BIL求解通過金屬棒的電流;根據(jù)閉合電路歐姆定律求解滑動變阻器R接入到電路中的阻值.
(2)金屬棒由靜止向下滑行做勻速運動時,速度達到最大.推導(dǎo)出安培力表達式,由平衡條件求解最大速度.
(3)先求出安培力的大小,再根據(jù)牛頓第二定律求解加速度的大小.
解答 解:(1)由于金屬棒靜止在金屬軌道上,受力平衡,如圖所示,
安培力 F安=BIL
根據(jù)平衡條件知 F安=mgsin30°
聯(lián)立得 I=$\frac{mgsin30°}{BL}$=0.5A
設(shè)變阻器接入電路的阻值為R,根據(jù)閉合電路歐姆定律
E=I(R+r)
聯(lián)立解得 R=$\frac{E}{I}-r$=5Ω
(2)金屬棒達到最大速度時,將勻速下滑,此時安培力大小、回路中電流大小應(yīng)與上面情況相同,即金屬棒產(chǎn)生的電動勢 E=IR=0.5×5V=2.5V
由E=BLv 得$v=\frac{E}{BL}$=$\frac{2.5}{0.8×0.25}$=12.5m/s
(3)當(dāng)棒的速度為10m/s,所受的安培力大小為 F′安=BI′L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R}$=$\frac{0.{8}^{2}×0.2{5}^{2}×10}{5}$N=0.08N
根據(jù)牛頓第二定律得:mgsin30°-F′安=ma
解得 a=1m/s2.
答:
(1)如要保持金屬棒在導(dǎo)軌上靜止,滑動變阻器接入到電路中的阻值是5Ω;
(2)金屬棒所能達到的最大速度值是12.5m/s.
(3)此時金屬棒的加速度大小是1m/s2.
點評 本題是金屬棒平衡問題和動力學(xué)問題,關(guān)鍵分析受力情況,特別是分析和計算安培力的大。
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A將接觸地面時的加速度大小為g,方向豎直向上 | |
B. | 彈簧的勁度系數(shù)為$\frac{mg}{h}$ | |
C. | 物體A將接觸時物體B的速度大小也為v | |
D. | 物體A將接觸時彈簧的彈性勢能等于mgh-$\frac{1}{2}$mv2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 從牛頓第一定律可演繹出“質(zhì)量是物體慣性大小的量度”的結(jié)論 | |
B. | 開普勒經(jīng)過多年的潛心研究,提出了行星運動的三大定律,并揭示了行星運動規(guī)律的力學(xué)原因 | |
C. | 庫侖最早引入電場概念并提出用電場線表示電場 | |
D. | kg•m/s2與Wb•A/m能表示同一個物理量的單位 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A、C兩點電勢差等于D、B兩點電勢差 | |
B. | A點場強小于B點場強 | |
C. | C點場強與D點場強大小相同,方向也相同 | |
D. | 將某負電荷從O點移到D點,電場力做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該粒子帶正電 | B. | 從bc間射出 | ||
C. | 從ab間射出 | D. | 在磁場中運動的時間不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a點的電場強度比b點的小 | |
B. | b點的電勢比a點的高 | |
C. | 檢驗電荷-q在a點的電勢能比在b點的大 | |
D. | 將檢驗電荷-q從a點移到b點的過程中它的電勢能增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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