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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L...

如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.4Ω.导轨上停放一质量m=0.1kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.利用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动做匀加速直线运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示.
(1)求金属杆的瞬时速度随时间变化的表达式;
(2)求第2s末外力F的大小;
(3)如果水平外力从静止起拉动杆2s所做的功为1.2J,求整个回路中产生的焦耳热是多少.
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(1)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出R两端的电压与速度的关系式,由电压图象写出电压与时间的关系式,即可求出速度的表达式. (2)由速度的表达式求出金属加速度,由速度公式求出第2s末的速度,根据安培力公式F=求出安培力,即可根据牛顿第二定律求出外力F. (3)外力做功,使金属杆获得动能、回路中产生内能,根据能量守恒定律可求出整个回路中产生的焦耳热. 【解析】 (1)设路端电压为U,杆的运动速度为v,则有   E=BLv,,U=IR 联立得   U==0.1v 由图乙可得  U=0.2t(V)            所以速度    v=2t(m/s) (2)由上式v=2t知,金属杆的加速度为a=2m/s2,在2s末金属杆的速度为  v=at=4m/s, 此时杆受到的安培力大小为   N 由牛顿第二定律,对杆有F-F′=ma, 解得,F=0.35N (3)在2s末,杆的动能为  J 由能量守恒定律,回路产生的焦耳热 Q=W-Ek=0.4J 答:(1)金属杆的瞬时速度随时间变化的表达式为v=2t(m/s); (2)第2s末外力F的大小为0.35N; (3)如果水平外力从静止起拉动杆2s所做的功为1.2J,整个回路中产生的焦耳热是0.4J.
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考点分析:
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求:(1)释放后a球离开弹簧时的速度大小;
(2)释放后b球离开弹簧时的速度大小;
(3)释放小球前弹簧具有的弹性势能.
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(1)此游客滑到山坡底端时的速度大小;
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(3)此游客进入BC段后水平滑行的距离.
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(2)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡为“6V,3W”,其它提供如下器材:
电压表V1(量程6V,内阻20kΩ)
电流表A1(量程3A,内阻0.2Ω)manfen5.com 满分网
电流表A2(量程0.6A,内阻1Ω)
滑动变阻器R1(0~1000Ω  0.5A)
滑动变阻器R2(0~10Ω  2A)
学生电源E(6~8V)
电键S、导线若干
①实验中要求在电压表0~6V范围内读取并记录多组不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出小灯泡伏安特性曲线,则在上述器材中,电流表应选用    ,变阻器应选用   
②在虚线方框中画出此实验的电路图.
(3)某学习小组的同学在用打点计时器探究物体的加速度与物体的质量之间的关系实验中,不改变拉力,只改变物体的质量,得到了如下表所示的几组数据,其中第3组数据还未算出加速度,但对应该组已打出了纸带,如图所示,图中各点为选出的计数点(两相邻计数点间还有4个打点未标出)
实验次数123456
小车质量(g)2003004005006001000
小车加速度(m/s22.001.330.97~1.010.790.670.40
小车质量倒数(kg-15.003.332.502.001.671.00
①请利用下图的坐标纸建立合适的坐标系,将表中各组数据用小黑点描在坐标纸上,并将描绘的坐标点连成图线.
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B.t=ls的时刻,电压表V的示数为0
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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