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18.如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50m.轨道的MN′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.5m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合.现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab通过半圆形轨道的最高点PP′后落到距NN′为S’=1.0m处.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.

分析 (1)先有动能定理求出进入磁场时的速度,导体棒进入磁场时金属杆切割磁感线,产生感应电流.由法拉第定律和欧姆定律可求得感应电流大小.
(2)杆ab离开轨道后做平抛运动,根据平抛运动的规律可求得杆通过PP′时的速度.回路中机械能转化为内能,根据能量守恒定律求出电路中产生的焦耳热.

解答 解:(1)设导体杆在 F 的作用下运动到磁场的左边界时的速度为v1,根据动能定理则有:
 (F-μmg)s=$\frac{1}{2}$mv12   
得:v1=$\sqrt{\frac{2(F-μmg)s}{m}}$=$\sqrt{\frac{2×(2-0.1×0.2×10)×2}{0.2}}$m/s=6m/s
导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势为:
  E=Blv1=0.64×0.5×6V=1.92V
此时通过导体杆的电流大小为:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{1.92}{0.4+0.1}$A=3.84A
根据右手定则可知,电流方向为b向a.
(2)设导体杆离开磁场时的速度大小为v2,运动到圆轨道最高点的速度为v3
杆ab离开轨道后做平抛运动,则有
  s′=v3t
  2R0=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得 v3=$\sqrt{5}$m/s  
对于导体杆从NN′运动至 PP′的过程,根据机械能守恒定律有:$\frac{1}{2}$mv22=$\frac{1}{2}$mv32+mg•2R0 
解得:v2=$\sqrt{5g{R}_{0}}$=5.0m/s                          
导体杆穿过磁场的过程中损失的机械能为:△E=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv22=$\frac{1}{2}$×0.2×(62-52)J=1.1J 
此过程中电路中产生的焦耳热为:
 Q=△E-μmgd=1.1J-0.1×0.2×10×0.8J=0.94J 
答:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小为3.84A,电流方向为b向a;
(2)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热为0.94J.

点评 本题是电磁感应中的力学问题,综合了电磁感应、电路、力学等知识.关键运用力学的规律进行分析和解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于速度,下面的说法是错误的是(  )
A.相同时间内通过路程长的物体平均速度大
B.通过相同的位移,所用时间短的物体速度大
C.单位时间内通过位移大的物体速度大
D.位置变化快的物体速度大

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9.如图所示,倾角为30°、足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L1=0.4m,B2=5T的匀强磁场垂直导轨平面向上.一质量m=1.6kg的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,其电阻r=1Ω.金属导轨上端连接右侧电路,R1=1Ω,R2=1.5Ω,R2两端通过细导线连接质量M=0.6kg的正方形金属框cdef,正方形L2=0.2m,每条边电阻r0为1Ω,金属框处在一方向垂直纸面向里,B2=3T的匀强磁场中,现将金属棒由静止释放,不计其他电阻及滑轮摩擦,g取10m/s2

(1)若将电健S断开,求棒下滑过程中的最大速度.
(2)若电键S闭合,每根细导线能承受的最大拉力为3.6N,求细导线刚好被拉断时棒的速度.
(3)若电键闭合后,从棒释放到细导线被拉断的过程中,棒上产生的电热为2J,求此过程中棒下滑的高度(结果保留一位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,倾角为45°、高为h的直角三角形斜面ABC固定在水平地面上,C点固定一个带电量为Q(Q>0)的点电荷,AB为粗糙绝缘斜面.一个带电量为 q(q>0)、质量为m的小物块(可视为质点)由A点释放,小物块与AB斜面间的动摩擦因数为μ,设小物块始终没有脱离斜面一直能运动到B点且小物块的电量不变.静电力常量为k,重力加速度为g.
求:当小球对斜面的压力最小时,小球的加速度的大小.

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13.一段导体两端的电压是4V,在2min内通过它的电量是15C,那么这段导体的电阻是(  )
A.32ΩB.30ΩC.16ΩD.15Ω

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3.下列说法中正确的是(  )
A.狭义相对论认为:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的
B.偏振是波特有的现象,声波和光都能发生偏振
C.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场
D.在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,测量单摆周期应该从小球经过最大位移处开始计时,以减小实验误差

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10.如图所示,水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个质量相等的电荷M和N同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇.若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是(  )
A.电荷M的比荷等于电荷N的比荷
B.两电荷在电场中运动的加速度相等
C.电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同
D.从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功

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7.用已调零且选择旋钮指向欧姆挡“×100”位置的多用电表测某电阻阻值,根据如左图所示的表盘,被测电阻阻值为2200Ω.若将该表选择旋钮置于直流10mA挡测电流,表盘仍如图所示,则被测电流为4.0 mA.

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1.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,某学习小组设计了如图乙的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,桌面高为h,O1、O2、A、B、C点在同一水平直线上.已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.
实验过程一:如图甲所示,挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离,滑块由静止释放,落在水平地面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1
实验过程二:将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,如图乙所示,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C的距离与O1A的距离相等.滑块由静止释放,落在水平地面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离x2

(1)为完成本实验,下列说法中正确的是C.
A.必须测出小滑块的质量         B.必须测出弹簧的劲度系数
C.弹簧的压缩量不能太小         D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{x_1^2-x_2^2}{4dh}$(用题中所给物理量的符号表示).
(3)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.此实验方案不可行(选填“可行”或“不可行”),理由是滑块在空中飞行时间很短,难以把握计时起点和终点,秒表测时间误差较大.

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