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如图,顶角为90°的光滑金属导轨MON固定在水平面上,导轨MO、NO的长度相等,M、N两点间的距离l=2m,整个装置处于磁感应强度大小B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场中.一根粗细均匀、单位长度电阻值r=0.5Ω/m的导体棒在垂直于棒的水平拉力作用下,从MN处以速度v=2m/s沿导轨向右匀速滑动,导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,求:

(1)导体棒刚开始运动时所受水平拉力F的大小;

(2)开始运动后0.2s内通过导体棒的电荷量q;

(3)导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热Q.


考点:

导体切割磁感线时的感应电动势;共点力平衡的条件及其应用;闭合电路的欧姆定律;安培力.

专题:

电磁感应中的力学问题.

分析:

(1)导体棒向右匀速运动,根据E=Blv、欧姆定律I=、R=lr得到感应电流,由F=BIl求解安培力大小,则得到导体棒刚开始运动时所受的水平拉力大小.

(2)感应电流I=== 保持不变,由q=It求解电量.

(3)设导体棒经t时间沿导轨匀速向右运动的位移为x,根据几何关系得到导体棒有效的切割长度,推导出安培力与位移的关系式,求出导体棒克服安培力作功,也即为产生的焦耳热Q.

解答:

解:(1)导体棒开始运动时,回路中产生的感应电动势E=Blv             

感应电流 I===

安培力F=BIl                                            

由平衡条件得:F=F

联立上式得:F==2N                                  

(2)由(1)问知,感应电流I=== 与导体棒切割的有效长度l无关

感应电流大小 I==2A                                    

故0.2s内通过导体棒的电荷量q=It=0.4C     

(3)设导体棒经t时间沿导轨匀速向右运动的位移为x,

则t时刻导体棒切割的有效长度lx=l﹣2x

由(1)问知,导体棒在导轨上运动时所受的安培力

  FA=BIlx==2﹣2x

因安培力的大小FA与位移x成线性关系,故通过导轨过程中

导体棒所受安培力的平均值

产生的焦耳热Q==1J                    

答:

(1)导体棒刚开始运动时所受水平拉力F的大小是2N;

(2)开始运动后0.2s内通过导体棒的电荷量q是0.4C;

(3)导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热Q是1J.

点评:

本题关键运用数学方法分析安培力大小与位移的关系,也可以作出安培力大小随位移x变化的图象,如图,图象与坐标轴围成面积表示导体棒克

服安培力作功,也为产生的焦耳热Q,也可求出焦耳热Q=1 J.

 

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位移传感器能够将位移这个力学量通过电容器转化成电学量。如图所示,电容器两极板固定不动,带等量异种电荷,且保持不变,当被测物体带动电介质板向左移动时,电容器(    )

A、电容增大

B、电容减小

C、两极板电压变大

D、两极板电压变小

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物体以8m/s初速度在水平冰面上滑行,它的加速度大小是0.8m/s2,经15s物体发生的位移大小是(  )

 

A.

30 m

B.

40 m

C.

80 m

D.

90m

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如图所示为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点,一电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,动能增加,则可以判断(  )

 

A.

电场线方向由B指向A

B.

场强大小EA>EB

 

C.

Q为负电荷,则Q在B点右侧

D.

Q不可能为正电荷

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R0在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与 线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一髙度处由 静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v﹣t图象,图象中内均为已知量.重力加速度为g不计空气阻力.下列说法正确的是(  )

 

A.

金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向

 

B.

金属线框的边长为v1(t2﹣t1

 

C.

磁场的磁感应强度为

 

D.

金属线框在O﹣t4的时间内所产生的热量为mgv1(t2﹣t1)+m(v﹣v

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气象研究小组用图示简易装置测定水平风速.在水平地面上竖直固定一直杆,半径为R、质量为m的薄空心塑料球用细线悬于杆顶端O,当水平风吹来时,球在风力的作用下飘起来.已知风力大小正比于风速和球正对风的截面积,当风速v0=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=30°.则(  )

 

A.

θ=60°时,风速v=6m/s

 

B.

若风速增大到某一值时,θ可能等于90°

 

C.

若风速不变,换用半径变大、质量不变的球,则θ不变

 

D.

若风速不变,换用半径相等、质量变大的球,则θ减小

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质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球B放在三棱柱和光滑竖直墙之间.A、B处于静止状态,现对B加一竖直向下的力F,F的作用线过球心,设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的支持力为F3,地面对A的摩擦力为F4,若F缓慢增大而且整个装置仍保持静止,在此过程中(  )

 

A.

F1保持不变,F3缓慢增大

B.

F2、F4缓慢增大

 

C.

F1、F4缓慢增大

D.

F2缓慢增大,F3保持不变

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小明站在电梯中的体重计上,电梯静止时体重计示数如图甲所示.电梯运行经过5楼时体重计示数如图乙所示,则此时(  )

 

A.

电梯一定在向上运动

B.

电梯可能在向下运动

 

C.

电梯的加速度方向可能向上

D.

电梯的加速度方向一定向下

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图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹.粒子先经过M点,再经过N点.可以判定(  )

 

A.

M点的电势大于N点的电势

 

B.

M点的电势小于N点的电势

 

C.

粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力

 

D.

粒子在M点受到的电场力小于在N点受到的电场力

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