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如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定的同一水平面上,两导轨间距...

如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定的同一水平面上,两导轨间距L=0.20cm,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40Ω,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示.求金属杆开始运动经t=5.0s时,
(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率.
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(1)根据图象在t=0.5s时,通过电压和电阻的大小求出通过电阻R的电流大小,根据右手定则判断出感应电流的方向. (2)根据闭合电路欧姆定律求出感应电动势的大小,结合切割产生的感应电动势公式E=BLv求出金属杆切割的速度. (3)根据闭合电路欧姆定律,结合E=BLv求出电压表读数与v的关系式,通过U-t的关系得出v-t的关系,从而求出金属杆的加速度,根据牛顿第二定律求出外力F的大小,再根据P=Fv求出外力的瞬时功率. 【解析】 (1)由图象可知,t=5.0s时,U=0.40V. 此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)I= 用右手定则判断出,此时电流的方向由b指向a. (2)金属杆产生的感应电动势E=I(R+r)=0.50V 因E=BLv,所以0.50s时金属杆的速度大小v==5.0m/s (3)金属杆速度为v时,电压表的示数应为 . 由图象可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均与不变量,所以v与t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动. 金属杆运动的加速度a=. 根据牛顿第二定律,在5.0s末时对金属杆有:F-BIL=ma, 解得F=0.20N. 此时F的瞬时功率P=Fv=1.0W. 答:(1)通过金属杆的感应电流的大小为1.0A,方向由b指向a. (2)金属杆的速度大小为5.0m/s. (3)外力F的瞬时功率为1.0W.
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考点分析:
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如图所示,AB是一倾角为θ=37°的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,BCD是半径为R=0.2m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E=4.0×103N/C,质量m=0.20kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下.已知斜面AB对应的高度h=0.24m,滑块带电荷q=-5.0×10-4C,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;
(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力.

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电源E1:电动势为8.0V,内阻不计;
电源E2:电动势为12.0V,内阻不计;
电压表V:量程为0-10V,内阻约为10kΩ
电流表A1:量程为0-3A,内阻约为0.1Ω;
电流表A2:量程为0-300mA,内阻约为1Ω;
滑动变阻器R:最大阻值10Ω,额定电流1.0A;
开关S,导线若干.
(1)依照实验电路图将图2中的实物图连接成实验电路.
(2)实验中电源应该选用______;电流表应该选用______
(3)实验测出的数据如下表所示,依照这些数据在图3所示的坐标纸中描绘出该小灯泡的伏安特性曲线.
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某人用多用电表按正确步骤测量一电阻的阻值,当选择欧姆挡“×1”挡测量时,指针指示位置如图所示,则其电阻值是    .如果要用这只多用电表测量一个约200欧的电阻,为了使测量比较精确,选择开关应选的欧姆挡是    .改变挡位调整倍率后,要特别注意重新   
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B.小球速度先减小,直到最后匀速
C.杆对小球的弹力一直减少
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A.粒子带负电
B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5J
C.粒子在A点的动能比在B点多0.5J
D.粒子在A点的机械能比在B点少1.5J
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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