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13.如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L=1m,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接.右端接在一个阻值为R=0.4Ω的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d=2.5m、方向竖直向上、磁感应强度大小为B=0.5T的匀强磁场.质量为m=0.1kg、电阻也为R的金属棒从高度h=0.8m处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度为g=10m/s2,金属棒与导轨间接触良好.求金属棒穿过磁场区域的过程中
(1)流过金属棒的最大电流;
(2)电阻R产生的热量.

分析 (1)金属棒在弯曲轨道下滑时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律或动能定理可以求出金属棒到达水平面时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后求出感应电流;
(2)克服安培力做功转化为焦耳热,由动能定理(或能量守恒定律)可以求出克服安培力做功,导体棒产生的焦耳热.

解答 解:(1)金属棒刚进入磁场时的速度为v,则:mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×0.8}m/s=4$m/s 
产生的感应电动势为:E=BLv=0.5×1×4V=2V 
此时电流最大为:$I=\frac{E}{2R}=\frac{2}{2×0.4}A=2.5$A
(2)根据动能定理可得:$-{W}_{安}-μmgd=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 W=0.3J  
导体棒的电阻值也等于R,所以电阻R上发热量为:$Q=\frac{1}{2}{W}_{安}=0.15$J
答:(1)流过金属棒的最大电流是2.5A;
(2)电阻R产生的热量是0.15J.

点评 本题综合考查了机械能守恒定律、动能定理、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律等,综合性较强,对学生能力要求较高,需加强这方面的训练.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.小胡从家门口打车到车站接上同学即回到家门口,出租车票如图所示,则此过程中出租车行驶的时间和位移分别是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于交流电对电感器的影响,下列的说法中正确的是(  )
A.交流电的频率越高,电感器对电流的阻碍越明显
B.电感器对交流电没有阻碍
C.直流电不能通过电感器
D.以上说法都不对

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在电学实验中,伏特表的内阻可以用下面的电路测量.电路中的电源电动势未知,电源的内阻忽略不计.外接电阻R的阻值已知(它和电压表的内阻接近).

(1)请根据实物电路画出实验电路原理图,画在答案纸的方框中.
(2)实验步骤如下:
①闭合开关S1、S2稳定后,读出电压表的读数U1
②闭合开关S1,断开开关S2稳定后,读出电压表的读数U2;请根据上面测量的物理量和已知量,写出伏特表内阻的表达式:$\frac{{U}_{2}}{{U}_{1}-{U}_{2}}$R.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示,电阻R1=2Ω,R2=4Ω,接在两平行金属导轨上,磁感应强度方向垂直于导轨所在平面、大小B=0.5T的匀强磁场中,两导轨间的距离d=0.5m,一电阻r=2Ω的金属杆横跨在导轨上,以速度v=10m/s垂直磁场方向匀速运动,则流过电阻R1的电流大小I=0.5A.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.在倾角为θ、长为l的斜面顶端水平抛出一个小球,小球刚好落在斜面的底端,如图所示,已知重力加速度为g,那么小球的初速度v0的大小为(  )
A.cos$\sqrt{\frac{gl}{2sinθ}}$B.cosθ•$\sqrt{\frac{gl}{sinθ}}$C.sinθ•$\sqrt{\frac{gl}{2cosθ}}$D.sinθ•$\sqrt{\frac{gl}{cosθ}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.某同学利用甲、乙两图的实验装置来探究共点力合成的规律,图中GE是橡皮条,甲图按两个互成角度的方向达拉橡皮条,乙图是用一个拉力作用于橡皮条上,下列说法正确的是(  )
A.甲图中两串钩码拉力与乙图中一串钩码拉力的作用效果不同
B.甲、乙图中必须将橡皮条拉到相同位置O点
C.甲图实验中不必记录两个分力的方向
D.甲图操作完成后,可更换橡皮条,继续按乙图进行实验

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场电阻变大,并且磁场越强电阻值越大.为探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示的电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则(  )
A.电灯L变亮B.电灯L变暗
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精度,需要测量电压表的内阻.实验室中恰好有一块零刻度在中央的双向电压表,该同学便充分利用这块表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量.他用到的实验器材有:待测水果电池组(电动势约4V,内阻约50Ω)、双向电压表(量程为2V,内阻约为2kΩ)、电阻箱(0-9999Ω)、滑动变阻器(0-200Ω)、一个单刀双掷开关及若干导线.

(1)该同学按如图1所示电路图连线后,首先利用半偏法测出了电压表的内阻.请完善测量电压表内阻的实验步骤:
①将R2的滑动触片滑至最左端,将S拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
②调节R2的滑动触片,使电压表示数达到满偏;
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④读出电阻箱的阻值,记为R1,则电压表的内阻RV=R1
(2)若测得电压表内阻为2kΩ,可分析此测量值应大于真实值.(填“大于“、“等于”、“小于”)
(3)接下来测量电源电动势和内阻,实验步骤如下:
①将开关S拨至2(填“1”或者“2”)位置,将R2的滑动触片移到最左端,不再移动;
②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一合适值,记录电压表的示数和电阻箱的阻值;
③重复第二步,记录多组电压表的示数和对应的电阻箱的阻值:
(4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为R,做出$\frac{1}{R}$-$\frac{1}{U}$图象.则可消除系统误差,如图2所示.其中横轴截距为b,斜率为k,则电动势的表达式为:$\frac{1}{b}$,内阻的表达式为:$\frac{k}{b}$.

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