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如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨...

如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.导轨和金属杆的电阻可忽路.让金属杆ab沿导轨由静止开始下滑,经过足够长的时间后,金属杆达到最大速度vm,在这个过程中,电阻R上产生的热量为Q.导轨和金属杆接触良好,它们之间的动摩擦因数为μ且μ<tanθ.已知重力加速度为g.
(1)求磁感应强度的大小;
(2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到v1(v1<vm)时,求此时杆的加速度大小;
(3)求金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度.

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(1)金属杆先沿导轨向下做加速度减小的变加速运动,后做匀速运动,速度达到最大值,此时金属杆受力平衡,根据平衡条件和安培力公式,求出磁感应强度B的大小. (2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到v1(v1<vm)时,求出安培力,由牛顿第二定律求解加速度大小. (3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中,其重力势能减小,转化为杆的动能、摩擦生热和电路中的焦耳热,根据能量守恒定律求解杆下降的高度. 【解析】 (1)当ab匀速运动时,金属杆的受力图如图所示(从前向后看的视图):图中Ff为滑动摩擦力,FN为斜面支持力,F安为感应电流的安培力,mg为导体棒的重力.这时导体棒匀速直线运动,其所受的合力为零,则有:   mgsinθ=Ff+F安   FN=mgcosθ, 由滑动摩擦力公式:Ff=μFN, 由安培力公式F安=BIL,由欧姆定律I=,由法拉第电磁感应定律得E=BLvm,得F安= 解得: (2)当导体棒的速度为v1时,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ-BI'L=ma, 其中I'为速度时v1时导体棒中的感应电流,I'=, 代入上式解得加速度  a= (3)由能量守恒知,导体棒减少的重力势能,转化为动能、内能和电能,电能通过电阻R又转化为热量.所以满足:  ,其中W'为克服摩擦力做的功, ,FN=mgcosθ, 解得金属棒下降的高度为  答: (1)磁感应强度的大小为; (2)金属杆在加速下滑过程中,当速度达到v1(v1<vm)时,此时杆的加速度大小为; (3)金属杆从静止开始至达到最大速度的过程中下降的高度为.
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考点分析:
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(1)中间磁场区域的宽度d.
(2)带电粒子从a点开始运动到第一次回到a点时所用的时间t.

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(1)发电机的输出电压为多少?
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A.电流表(0~0.6A)
B.电流表(0~10A)
C.电压表(0~3V)
D.电压表(0~15V)
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F.滑动变阻器(1750Ω,3A)
G.开关;
H.导线.
(l)实验中应选用的器材是______(填器材序号)
(2)在答案卷方框内画出正确的测量电路图
(3)在实验中分别测量了新、旧干电池各一节,根据测量结果分别作出新、旧干电池的U-I图象,如图甲所示.由图象可知:新电池的电动势E1=______V,内阻r1=______Ω;旧电池的电动势E2=______V,内阻r2=______Ω.
(4)将这两节新、旧电池串联起来连接一个“3V,1.5W”灯泡,已知灯泡电阻的U-I图象如图乙所示,根据图象求出灯泡的电压为3V时的实际功率为______W.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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