分析 (1)由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,由安培力公式求出安培力,两杆做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件可以求出拉力F,然后由P=Fv求出拉力的功率.
(2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,由电流定义式求出电荷量,然后求出杆滑行的距离,然后应用能量守恒定律求出电阻消耗的电能.
解答 解:(1)设ab杆以v0=10m/s匀速运动时,cd杆的速度为v1,
感应电动势:E=Blv=Bl(v1-v0)
电流:I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{Bl({v}_{1}-{v}_{0})}{2R}$,
两金属滑杆受到的安培力大小相等,为:F安培=BIl=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}({v}_{1}{v}_{0})}{2R}$,
金属滑杆做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件得:
对ab杆:μm1g=F安培,对cd杆:μm2g+F安培=F,
拉力的功率:P=Fv1,代入数据解得:v1=10.4m/s,F=15N,P=156W;
(2)由法拉第电磁感应定律可知,
cd停止运动后的平均感应电动势:
$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{B△S}{△t}$=$\frac{Bls}{△t}$,感应电流:$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{2R}$,
通过ab杆界面的电荷量:q=$\overline{I}$△t=$\frac{Bls}{2R}$,
解得,ab的位移:s=$\frac{2qR}{Bl}$=$\frac{2×1.9×1}{10×0.5}$=0.76m,
从cd杆突然停止运动到ab杆停止运动过程中,
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$m1v02=μm1gs+E,
代入数据解得:E=46.2J,
每条滑竿消耗的电能:E′=$\frac{1}{2}$E=23.1J;
答:(1)作用在cd上的力F的功率P为158W时,才可以使ab杆以v0=10m/s的速度做匀速运动.
(2)在此过程中每条金属滑竿的电阻消耗的电能是23.1J.
点评 本题考查了求拉力的功率、金属杆消耗的电能,分析清楚金属杆的运动过程,应用E=BLv、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式、平衡条件与能量守恒定律即可正确解题.
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| A. | 如图所示,匀强磁场中,先把由弹簧状导线组成的回路撑开,而后放手,到恢复原状的过程中 | |
| B. | 如图所示,裸铜线ab在裸金属导轨上向右匀速运动过程中 | |
| C. | 如图所示,条形磁铁插入线圈的过程中 | |
| D. | 如图所示,闭合线框远离与它在同一平面内通电直导线的过程中 |
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| A. | 甲的位移一定比乙的大 | B. | 甲的平均速度一定比乙的大 | ||
| C. | 甲的速度变化一定比乙的大 | D. | 甲受到的合外力一定比乙的大 |
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