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(12分)如图甲,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ = 37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B = 0.5T。质量为m的金属杆a b水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆a b,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图乙所示。已知轨距为L = 2m,重力加速度g取l0m/s2,轨道足够长且电阻不计。求:

(1)杆a b下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;

(2)金属杆的质量m和阻值r;

(3)当R = 4Ω时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。

(1)2V (2)m = 0.17kg(1/6),r =2Ω (3)0.5J

【解析】

试题分析:(1)(4分)杆中电流方向从b → a (或aMPba) ,由图可知,当R = 0 时,杆最终以v = 2 m/s匀速运动,产生电动势E = BLv , E = 2V

(2)(4分)设最大速度为v,杆切割磁感线产生的感应电动势 E = BLv , 由闭合电路的欧姆定律: ,杆达到最大速度时满足

解得v = 。由图像可知:斜率为,纵截距为v0=2m/s,得到:= v0 ,k

解得:m = 0.17kg(1/6),r =2Ω。

⑶(4分)由题意:E = BLv ,

由动能定理得W = ,W = 0.5J 。

考点:本题考查电磁感应

练习册系列答案
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A.电源E(4 V,内阻约0.4 Ω)

B.电压表V(2 V,内阻为2 kΩ)

C.电流表A(0.6 A,内阻约0.3 Ω)

D.滑动变阻器R(0~10Ω)

E.三个定值电阻(R1 =1kΩ,R2=2kΩ,R3=5kΩ)

F.开关及导线若干

(1)小明研究后发现,电压表的量程不能满足实验要求,为了完成测量,他将电压表进行了改装.在给定的定值电阻中选用 (选填“R1”、“R2”或“R3”)与电压表 (选填 “串联”或“并联”),完成改装.

(2)小张选好器材后,按照该实验要求连接电路,如图所示(图中电压表已经过改装).闭合开关前,小明发现电路中存在两处不恰当的地方,分别是:

① ;② .

(3)正确连接电路后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,电压表和电流表的示数改变,但均不能变为零.由此可以推断电路中发生的故障可能是导线 (选填图中表示导线的序号)出现了 (选填“短路”或“断路”).

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光滑水平面上,一个长平板与半圆组成如图所示的装置,半圆弧面(直径AB竖直)与平板

表面相切于A点,整个装置质量M=5kg.在装置的右端放一质量为m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长平板间的动摩擦因数μ=0.4,装置与小滑块一起以=12m/s的速度向左运动.现给装置加一个F=64N向右的水平推力,小滑块与长平板发生相对滑动,当小滑块滑至长平板左端A时,装置速度恰好减速为0,此时撤去外力F并将装置锁定.小滑块继续沿半圆形轨道运动,且恰好能通过轨道最高点B.滑块脱离半圆形轨道后又落回长平板.已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功=9.5J..求:

(1)装置运动的时间和位移大小;

(2)长平板的长度l;

(3)小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离.

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A.霍尔元件前表面的电势低于后表面

B.网IH与I成正比

C.电压表的示数与RL消耗的电功率成正比

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A.先是逆时针方向,然后是顺时针方向的感应电流

B.先是顺时针方向,然后是逆时针方向的感应电流

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D.逆时针方向的持续流动的感应电流

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A.当条形磁铁插入A环时,A环中产生感应电流同时远离磁铁

B.当条形磁铁插入A环时,A环中产生感应电流同时靠近磁铁

C.当条形磁铁插入B环时,B环中产生感应电流同时远离磁铁

D.当条形磁铁插入B环时,B环中产生感应电流同时靠近磁铁

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A.线框进入磁场时的速度为

B.线框穿出磁场时的速度为

C.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=

D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为

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