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5.某课外小组为了研究“电瓶车下坡自发电”,设计了一模拟装置,其工作原理如图甲所示,MN、PQ为水平放置的足够长平行光滑导轨,导轨间的距离L为0.5m,导轨左端连接一个阻值为2Ω的电阻R,将一根质量m为0.4kg的金属棒cd垂直地放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r大小为0.5Ω,导轨的电阻不计,整个装置放在方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场中.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动,当速度达到1m/s时,拉力的功率为0.4w,从此刻开始计时(t=0)并保持拉力的功率恒定,经过5.25s的时间金属棒达到2m/s的稳定速度.试求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)从t=0~5.25s时间内电阻R上产生的焦耳热;
(3)求出从t=0计时开始后金属棒的最大加速度大小,并在乙图中粗略的画出此过程中F随t变化的图象.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流,根据共点力的平衡条件求解拉力,再根据功率的计算公式求解磁感应强度大小;
(2)根据动能定理进而焦耳定律联立求解从t=0~5.25s时间内电阻R上产生的焦耳热;
(3)根据电功率计算公式求解外力F,根据牛顿第二定律求解加速度大小,分析金属棒的受力情况和运动情况,画出F随t变化的图象.

解答 解:(1)感应电动势为:E=BLv,
根据闭合电路的欧姆定律可得:I=$\frac{BLv}{R+r}$,
根据安培力的计算公式可得:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
当金属棒达到温度速度时,有:FA=F
根据功率计算公式可得:P=Fv,
所以B=$\frac{1}{Lv}\sqrt{P(R+r)}$,
代入数据解得:B=1T;
(2)对金属棒有动能定理可得:Pt-W=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
解得:W=1.5J,
根据串联电路中功率与电阻成正比,得:Wr=0.3J,WR=1.2J;
(3)t=0时,由P=Fv得外力为:F=$\frac{P}{v}$=$\frac{0.4}{1}$N=0.4N,
此时合外力为:F=F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}$=0.3N,
由图象可知,t=0时加速度最大,根据牛顿第二定律可得:am=$\frac{F}{m}$=0.75m/s2,当棒的速度达到1m/s时,拉力的功率恒定,速度继续增大,根据P=Fv可知,外力F在逐渐减小,当安培力和外力相等时,速度达到最大,之后做匀速直线运动,外力保持不变,由此作图如图所示.

答:(1)磁感应强度的大小为1T;
(2)从t=0~5.25s时间内电阻R上产生的焦耳热为1.2J;
(3)从t=0计时开始后金属棒的最大加速度大小为0.75m/s2,在乙图中粗略的画出此过程中F随t变化的图象见解析.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下物体的平衡问题;另一条是能量,分析电磁感应现象中的能量如何转化是关键.

练习册系列答案
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9.某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率n.如图甲所示,O是圆心,MN是法线,AO、BO分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径.该同学测得多组入射角i和折射角r,做出sini-sinr图象如图乙所示.该玻璃砖的折射率n=1.5,当增大入射光线BO(填“AO”或“BO”)的入射角时,折射光线会消失.

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10.如图所示,MN右侧有一正三角形匀强磁场区域(边缘磁场忽略不计),上边界与MN垂直,现有一与磁场边界完全相同的三角形导体框,从图示位置垂直于MN匀速向右运动.导体框穿过磁场过程中所受安培力F随时间变化的图象,以及框中导体的感应电流i随时间变化的图象正确的是(取安培力向左为正,逆时针电流为正)(  )
A.B.C.D.

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7.有关振动与机械波的知识,下列说法正确的是(  )
A.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向
B.单摆在做受迫振动时,它的周期等于单摆的固有周期
C.机械波从一种介质进入另一种介质后,它的频率保持不变
D.产生干涉时,振动加强点的位移可能比振动减弱点的位移小
E.发生多普勒效应时,波源发出的波的频率并没有发生变化

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14.如图a所示,水平面内固定有宽L=0.2m的两根光滑平行金属长导轨,质量m=0.01kg、不计电阻的金属杆ab垂直导轨水平放置.定值电阻阻值R=0.5Ω,不计导轨的电阻.磁感应强度B=0.5T的有界匀强磁场垂直于导轨平面.现用水平恒力F从静止起向右拉动金属杆,金属杆初始时距离磁场边界d.当d=0时,金属杆进入磁场后的速度变化如图b的图线1;当d=1m时,金属杆进入磁场后的速度变化如图b的图线2.两次运动均在进入磁场t=2.5s后匀速运动.
(1)根据匀速运动的速度v1=1m/s,求水平恒力F的大小.
(2)当d=1m时,通过必要列式和文字说明,定性描述金属杆的整个运动过程,并通过必要列式和文字说明,定性解释进入磁场后的速度时间图线为什么会呈现图线2的样子.
(3)d为多少时,可使得金属杆进入磁场后经过t=1.9s时间变为匀速运动.(从图中读取数据时,精确到0.1)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列说法中正确的是(  )
A.用打气筒向篮球充气时需要用力,这说明气体分子间有斥力
B.气体压强的大小跟气体分子的平均动能有关,与分子的密集程度无关
C.有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体
D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,总是与液面相切的

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.如图(甲)所示为某同学测量物块与水平长木板之间动摩擦因数的实验装置示意图.

实验步骤如下:
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D.多次重复步骤(C),选取点迹清晰的纸带,求出加速度a;
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回答下列问题:
(1)在实验步骤A中是否一定需要满足重物质量m2远小于物块质量m1.否(填“是”或“否”)
(2)实验中打出的一条纸带如图(乙)所示,标出的每相邻两个计数点间都还有四个计时点未画出,则物块的加速度a=1.51m/s2(结果保留三位有效数字).
(3)实验中已知$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$=k,根据实验原理,动摩擦因数的表达式μ=$k-\frac{(1+k)a}{g}$(用字母k、a和重力加速度g表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量均为m的三个相同木块叠放在光滑的水平地面上,木块之间的动摩擦因数均为μ.要想在水平拉力F作用下拉动木块B,拉力F的最小值为(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)(  )
A.μmgB.2μmgC.3μmgD.4μmg

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15.如图所示,长为L=0.5m的轻杆OA绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动,A端连着一个质量为m=2kg的小球,取g=10m/s2,求:
(1)若在最低点时小球的速率为v=3m/s,则杆对小球的拉力F为多大;
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同步练习册答案