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【题目】如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为L,左侧接一阻值为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的磁感应强度为B的匀强磁场.质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直于导轨放置,并与导轨接触良好.棒MN在平行于轨道的水平拉力作用下,由静止开始做加速度为a匀加速度直线运动运动并开始计时,求:

(1)棒位移为s时的速度及此时MN两端的电压;
(2)棒运动时间t内通过电阻R的电量;
(3)棒在磁场中运动过程中拉力F与时间t的关系;
(4)若撤去拉力后,棒的速度随位移s的变化规律满足v=v0﹣cs,(c为已知的常数),撤去拉力后棒在磁场中运动距离为d时恰好静止,则拉力作用的时间为多少?

【答案】
(1)解:设棒位移为s时的速度为v1,棒静止开始匀加速度直线运动,所以有:

v12=2as,

解得:v1=

根据导体切割磁感应线可得:E=BLv1

根据闭合电路的欧姆定律可得:I=

所以有:U=IR= R=

答:棒位移为s时的速度为 ,此时MN两端的电压为


(2)解:根据闭合电路的欧姆定律可得:I= =

I随时间均匀变化,所以有:q= t=

答:棒运动时间t内通过电阻R的电量为


(3)解:t时刻,导体运动速度为:v=at

所以安培力为:

对棒受力分析,由牛顿第二定律得:F=ma

即:F﹣ =ma,

所以拉力与时间关系为:F= t+ma;

答:棒在磁场中运动过程中拉力F与时间t的关系为F= t+ma;


(4)解:设拉力作用的时间为t0,则有:v0=at0

当位移为d时速度v=0代入v=v0﹣cs,

得:t0=

答:拉力作用的时间为


【解析】(1)先根据匀变速直线运动的位移速度关系求解速度,根据导体切割磁感应线产生的感应电动势和闭合电路的欧姆定律求解MN两端的电压;
(2)根据闭合电路的欧姆定律可得电流强度,根据电荷量的经验公式求解电荷量;
(3)根据匀变速直线运动速度时间关系求解导体运动速度,再根据牛顿第二定律求解拉力与时间关系;
(4)根据速度时间关系得到速度大小,当位移为d时速度v=0代入棒的速度随位移s的变化规律即可求解.

【考点精析】掌握电磁感应与电路和电磁感应与力学是解答本题的根本,需要知道用法拉第电磁感应定律和楞次定律确定感应电动势的大小和方向;画等效电路;运用全电路欧姆定律,串并联电路性质,电功率等公式联立求解;用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向;求回路中电流强度;分析研究导体受力情况(包含安培力,用左手定则确定其方向);列动力学方程或平衡方程求解.

练习册系列答案
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【题目】甲、乙、丙、丁四辆小车从同一地点向同一方向运动的情况分别如图所示,下列说法正确的是( )

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B. 这四辆车均从静止开始运动

C. 0~t2时间内,丙、丁两车在时刻t2相距最远

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(1)将图中所缺的导线补画完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:
a.将A线圈迅速插入B线圈时,灵敏电流计指针将向偏转一下.
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A.
B.
C.
D.

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1)图乙中的______是力F1F2的合力的理论数值;______是力F1F2的合力的实际测量值.

2)除已有的器材(方木板、白纸、细绳套、刻度尺、三角尺、图钉和铅笔)外,还必须有____________________

3)本实验采用的科学方法是______

A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.物理模型法

4)下面的措施中,哪些是有利于减小误差,提高实验的精度_________

A.橡皮条弹性要好,拉力要适当大些

B.两个分力F1F2间的夹角要尽量大些

C.拉橡皮条时,橡皮条细绳和弹簧测力计应平行贴近木板

D.拉橡皮条的细绳要细长,描出细绳拉力方向时,要在细绳正下方,稍远的距离描点

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C.A受的力大于B受的力
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电流表A1(量程0.6A、内阻约为2Ω)
电流表A2(量程1A、内阻约为1Ω)
电压表V1(量程15V、内阻约为3 000Ω)
电压表V2(量程3.0V、内阻约为1 000Ω)
开关一只、导线若干
(4)在测量Rx阻值时,要求电压从零开始调节,并且多次测量,请在图丙中画完整测量Rx阻值的电路图.(图中务必标出选用的电表、电阻和滑动变阻器的符号).
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