如图所示,光滑矩形斜面ABCD的倾角θ=30°,在其上放置一矩形金属线框abcd,ab的边长l1=1m,bc的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=

如图所示,光滑矩形斜面ABCD的倾角θ=30°,在其上放置一矩形金属线框abcd,ab的边长l1=1m,bc的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=

题型:天津模拟难度:来源:
如图所示,光滑矩形斜面ABCD的倾角θ=30°,在其上放置一矩形金属线框abcd,ab的边长l1=1m,bc的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线绕过定滑轮与重物相连,细线与斜面平行且靠近;重物质量M=2kg,离地面的高度为H=4.8m;斜面上efgh区域是有界匀强磁场,方向垂直于斜面向上;已知AB到ef的距离为S1=4.2m,ef到gh的距离S2=0.6m,gh到CD的距离为S3=3.8m,取g=10m/s2;现让线框从静止开始运动(开始时刻,cd与AB边重合),发现线框匀速穿过匀强磁场区域,求:
(1)线框进入磁场时的速度v
(2)efgh区域内匀强磁场的磁感应强度B
(3)线框在通过磁场区域过程中产生的焦耳热Q
(4)线框从开始运动到ab边与CD边重合需经历多长时间.魔方格
答案
(1)设ab进入磁场时速度为v0
由机械能守恒得:Mg(S1-L2)=mg(S1-L2)sinθ+
1
2
(M+m)
v20

解得:v0=6m/s
(2)ab在磁场中运动所受安培力   F=BIL1=
B2
L21
v0
R

根据受力平衡,则有:Mg=F+mgsinθ                  
解得:B=0.5T    
(3)由能量守恒:Q=2Mg•S2-2mg•S2•sinθ=18J                       
(4)根据牛顿第二定律有:Mg-mgsin30°=(M+m)a1
解得:a1=5m/s2
运动学公式,t1=
v
a1
=1.2s

t2=
2s2
v
=0.2s

加速度大小,a2=gsin300=5m/s2
位移关系,s3-l2=vt3-
1
2
a2
t23

解得:t3=0.8s
 总时间t=t1+t2+t3=2.2s
答:(1)线框进入磁场时的速度6m/s;
(2)efgh区域内匀强磁场的磁感应强度0.5T;    
(3)线框在通过磁场区域过程中产生的焦耳热18J;
(4)线框从开始运动到ab边与CD边重合需经历2.2s时间.
举一反三
如图所示,t=0时,一小物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔2s测得的三个时刻物体的瞬时速度,记录在下表中.重力加速度g取10m/s2,则物体到达B点的速度为______ m/s;物体经过BC所用时间为______ s.
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t/s0246
v/m•s-108128
如图所示,质量相等的A和B两个物块用轻弹簧相连接,用一细线将两物块拴住从而使弹簧处于压缩状态;两物块以速度v在光滑水平面上运动,已知弹簧的弹性势能是它们总动能的2倍.若某时刻细线突然断裂,则在以后的运动过程中(  )
A.B的速度最大时,弹簧形变量刚好为零
B.B的速度最大时,弹簧形变量不为零
C.B的速度最大时,A的速度不为零
D.B的速度最大时,A的速度刚好为零
魔方格
如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的两倍.当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高.将A由静止释放,B上升的最大高度是
(  )
魔方格
A.2RB.
5R
3
C.
4R
3
D.
2R
3
如图所示,一固定的锲形木块,其斜面长为3s,倾角θ=30°,另一边与地面垂直,顶上有一定滑轮.一柔软的细线跨过定滑轮,两端分别与物块A和B(可视为质点)连接,A的质量为4m,B的质量为m.开始时将B按在地面上不动,然后放开手,让A自斜面顶端沿斜面下滑而B上升.当A、B位于同一高度时细线突然断了,不计物块A与斜面间的摩擦,求:
(1)细线断时两物块的速度大小.
(2)物块B上升的最大高度.魔方格
如图所示,导体棒ab质量是100g,用绝缘细线悬挂后,恰好与宽度为50cm的光滑水平导轨良好接触.导轨上还放有一个质量为200g的另一导体棒cd,整个装置处于竖直向上的B=0.2T的匀强磁场中,现将ab棒拉起0.8m高后无初速释放,当ab第一次摆到最低点与导轨瞬间接触后还能向左摆到0.45m高.试求:
(1)cd棒获得的速度大小;
(2)此瞬间通过ab棒的电量;
(3)此过程回路产生的焦耳热.魔方格