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4.平行金屬導軌間距L=0.5m,導軌所在平面與水平面夾角37°,導軌一端有直流電源E=15V,內阻r=1Ω,滑動變阻器R可調節(jié)范圍足夠大,質量m=0.2kg的導體棒ab垂直導軌放置,棒與導軌接觸良好,兩者間動摩擦因數0.5,空間存在無限大的豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=1T,閉合電鍵,為保持導體棒靜止,可適當調節(jié)滑動變阻器的阻值,回路中除電源內阻及滑動變阻器阻值外其他部分電阻不計.(重力加速度g=10m/s2)求解:(sin37°=0.5,cos37°=0.8)
(1)當滑動變阻器阻值多大時,滑動變阻器與導軌間恰好沒有摩擦力作用;
(2)為使導體棒保持靜止狀態(tài),滑動變阻器阻值的取值范圍.

分析 (1)導體棒處于靜止狀態(tài),受重力、支持力和安培力,合力為零,根據平衡條件列式求解安培力的大小,然后根據閉合電路歐姆定律列式求解滑動變阻器阻值;
(2)考慮導體棒恰好不上滑和恰好不下滑兩種臨界情況,根據平衡條件列式求解安培力,然后根據閉合電路歐姆定律列式求解變阻器的電阻值.

解答 解:(1)導體棒處于靜止狀態(tài),受重力、支持力和安培力,由平衡條件得到:
mgsin37°=BILcos37°
解得:
I=3A
根據閉合電路歐姆定律,有:
E=I(R+r)
解得:R=4Ω
(2)當靜摩擦力向上達到最大靜摩擦力,由平衡條件得到:
mgsin37°=μ(mgcos37°+BI1Lsin37°)+BI1Lcos37°
由閉合電路歐姆定律,有:
E=I1(R1+r)
解得:
R1=19.625Ω
當靜摩擦力向下達到最大靜摩擦力,由平衡條件得到:
mgsin37°+μ(mgcos37°+BI2Lsin37°)=BI2Lcos37°
由閉合電路歐姆定律,有:
E=I2(R2+r)
解得:
R2=0.875Ω
故滑動變阻器的阻值范圍為:0.875Ω≤R≤19.625Ω
答:(1)當滑動變阻器阻值為4Ω時,滑動變阻器與導軌間恰好沒有摩擦力作用;
(2)為使導體棒保持靜止狀態(tài),滑動變阻器阻值的取值范圍為0.875Ω≤R≤19.625Ω.

點評 本題是力電綜合問題,要掌握閉合電路歐姆定律、安培力的大小公式、以及會利用共點力平衡列式分析,關鍵找到恰好不滑動的臨界狀態(tài),不難.

練習冊系列答案
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15.如圖所示,用輕質細繩拴住同種材料制成的A、B兩物體,它們一起沿斜面向下做勻速運動.關于A、B的受力情況,以下說法正確的是( 。
A.A受三個力作用,B受四個力作用B.A受四個力作用,B受三個力作用
C.A、B都受三個力作用D.A、B都受四個力作用

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16.在實驗驗證自由落體的重物機械能守恒時,打出的紙帶如圖所示.圖中O是打出的第一個點跡,A、B、C、D、E、F…是依次打出的點跡,量出OE間的距離為x1,DF間的距離為x2,已知打點計時器打點的周期是T,重力加速度為g.
(1)如果在實驗誤差允許的范圍內x1、x2、T、g滿足關系式gl=$\frac{{x}_{2}^{2}}{8{T}^{2}}$,即驗證了重錘下落過程中機械能是守恒的.
(2)已知T=0.02s.如果打出的紙帶OA距離大約是5mm,則出現這種情況的原因可能是先釋放紙帶、后接通電源;如果操作正確,但打出的紙帶OA距離大約是1mm,則能(填“能”或“不能”)利用這條紙帶來進行驗證.

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13.產生感應電流的實質是( 。
A.一定是磁場能轉化為電能
B.其他形式的能轉化為電能
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D.以上說法均不正確

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20.如圖所示.A為靜止于地球赤道上的物體,B為繞地球做勻速圓周運動,軌道半徑為r的衛(wèi)星,C為繞地球沿橢圓軌道運動的衛(wèi)星,長軸為a,P為B、C兩衛(wèi)星軌道的交點.已知A、B、C繞地心運動的周期相同且都為T,則下列說正確的是( 。
A.物體A的向心加速度小于衛(wèi)星B的向心加速度
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D.若已知引力常量G,則可求出地球表面附近的重力加速度

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9.若不計粒子重力,帶電粒子只在場力的作用下不可能做的運動是(  )
A.在磁場中做勻速直線運動B.在電場中做勻速直線運動
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16.一個物體受到F1=6N的合外力,產生a1=2m/s2的加速度,要使它產生a2=6m/s2的加速度,下列說法正確的是( 。
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13.如圖甲所示,A、B兩物體與水平面間的動摩擦因數不相同,A的質量為2kg,以一定的初速度向右滑動,與B發(fā)射碰撞,碰前A的速度變化如圖乙中圖線I所示,碰后A、B的速度變化分別如圖線Ⅱ和Ⅲ所示,g=10m/s2,求:
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(2)物體B的質量;
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14.關于位移和路程,下列說法正確的是(  )
A.位移是矢量,物體位移的方向就是當時物體速度的方向
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C.路程是標量,路程就是物體位移的大小
D.當物體做直線運動時,路程一定等于位移的大小

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