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8.如图所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内.
(1)求导体棒所达到的恒定速度v2
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?

分析 (1)当导体棒所达到的恒定速度v2时,回路中总感应电动势为E=BL(v1-v2),电流I=$\frac{E}{R}$、F=BIL得到安培力表达式,根据平衡条件求得v2
(2)为使导体棒能随磁场运动,导体棒所受的阻力最大不能超过此时所受的安培力,根据E=BLv1、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL,求出安培力即可求解.
(3)导体棒以恒定速度v2运动时,单位时间内克服阻力所做的功即为克服阻力做功的功率,由P=fv2求解.根据公式P=I2R求解电路中R消耗的电功率.

解答 解:(1)导体棒所达到的恒定速度v2时,根据E=BL(v1-v2),$I=\frac{E}{R}$,
得导体棒所受的安培力为:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}({v}_{1}-{v}_{2})}{R}$
由于速度恒定时,则有:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}({v}_{1}-{v}_{2})}{R}$=f,
可得:v2=v1-$\frac{fR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)当磁场以速度v1匀速向右移动时,产生的电流最大,此时的安培力最大,则有
E=BLv1、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL,
联立得到安培力为:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$
为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过F,即阻力最大值为:
fm=F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$
(3)导体棒以恒定速度v2运动时,单位时间内克服阻力所做的功即克服阻力做功的功率为
 P导体棒=Fv2=fv2=$f{v}_{1}-\frac{{f}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$,
单位时间内克服阻力所做的功W=Pt=$f{v}_{1}-\frac{{f}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$,
电路中R消耗的电功率为:
P电路=I2R=$\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}({v}_{1}-{v}_{2})^{2}}{R}$=$\frac{{f}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
答:(1)导体棒所达到的恒定速度v2为v1-$\frac{fR}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功为$f{v}_{1}-\frac{{f}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$,电路中消耗的电功率为 $\frac{{f}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$;

点评 考查了电磁感应定律,闭合电路、牛顿运动定律、相对运动,注意相对运动时,如何求出功率及能量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法正确的是(  )
A.“一江春水向东流”这句诗研究江水运动时是选择江岸作为参考系
B.在调整飞船的飞行姿态时,可以把飞船作为质点
C.通过不同的路线从大杨树到北京位移是不同的
D.加速度的方向与速度的方向相反

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13.一电流表的量程标示不准确,某同学想测量该电流表的实际量程 Im.所用器材有:
A.待测电流表(内阻 r1约为10.0Ω,量程标称为 5.0mA)
B.标准电流表(内阻 r2=45.0Ω,量程为 1.0mA)
C.标准电阻 R1(阻值为 10.0Ω) 
D.滑动变阻器 R(最大阻值为15.0Ω)
E.电源E(电动势为3.0V,内阻不计)
F.保护电阻 R2 H.开关S、导线若干
(1)请在图示的实物图上完成连线.
(2)根据连线图判断,在开关 S闭合前,滑动变阻器的滑片 P应滑动至a(填“a”或“b”)端.
(3)开关S闭合后,调节滑动变阻器滑片所在的位置,使电流表 满偏;若此时电流表的示数为I2,则的量程Im=${\frac{11}{2}I}_{2}^{\;}$.

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10.如图所示,在竖直平面内有足够长的两根光滑平形导轨ab、cd,一阻值为R的电阻接在b、c两点之间,两导轨间的距离为l,ef是一质量为m,电阻不计且水平放置的导体杆,杆与ab、cd保持良好接触.整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.现用一竖直向下的里拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为$\frac{3}{2}$g的匀加速运动,下降了h高度,这一过程中电阻R上产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用.求:
(1)导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中通过杆的电荷量.
(2)导体杆下降h高度时所受拉力F的大小及导体杆自开始向下运动到下降h高度的过程中拉力所做的功.

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3.学校有一台应急备用发电机,内阻为r=1Ω,升压变压器匝数比为1:4,降压变压器的匝数比为4:1,输电线的总电阻为R=4Ω,全校22个教室,每个教室用“220V,40W”的灯6盏,要求所有灯都正常发光,则发电机的输出功率是5424W

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13.多用电表是由一块高灵敏度磁电式电流表、选择开关和测量线路组成的,其外形如图所示.在用多用电表测量电阻时,要用到图中的选择开关K和T、S两个部件.请在下述实验步骤中,根据题意要求填空.
A.用小螺丝刀旋动部件T,使指针对准电流的零刻线.
B.将“红”、“黑”表笔分别插入“+”、“-”插孔.
C.将K旋转到Ω挡“×100“的位置.
D.将两表笔短接,旋动部件S,使指针对准电阻的零刻线.
E.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,发现指针偏转角度过小.
为了得到比较准确的测量结果,还应该进行哪些操作?请将实验步骤补充完整.
F.将K旋转到Ω档“×1K”的位置.
G.将两表笔短接,旋动欧姆调零旋钮S,使指针对准电阻的零刻线.
H.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,读取电阻刻线上的指针示数,该电阻值为读数×1KΩ.
I.将K旋转到“OFF“挡(或交流电压最高挡),并将表笔拔出.

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20.某电动机的三组线圈①、②、③阻值相同,均为几欧姆,接法可能是下图中甲、乙之一,A、B和C是外接头.现有一组线圈断路,维修人员通过多用电表测量外接头之间的电阻来判断故障,若测量A和B之间、B和C之间、A和C之间的电阻时,多用电表指针偏转分别如图a、b、c所示,则测量中使用欧姆挡的倍率是×1(填:×1、×10、×100或×1k),三组线圈的接法是乙(填:甲或乙),断路线圈是③(填:①、②或③).

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17.光滑水平面上有一质量为2kg的物体,在五个恒定的水平共点力作用下处于平衡状态,现同时撤去大小分别为10N和20N的两个水平力而余力保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是(  )
A.一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5m/s2
B.可能做匀减速直线运动,加速度大小可能是2m/s2
C.一定做匀变速运动,加速度大小可能是15m/s2
D.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小可能是10m/s2

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18.某同学要测量由某种新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ.步骤如下:

(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1所示,由图可知其长度为3.015cm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图2所示,由图可知其直径为3.204~3.206mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱形导体的电阻,表盘的示数如图3所示,则该电阻的阻值约为220Ω.
(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
A.待测圆柱形导体(电阻为R)
B.电流表A1(量程4mA,内阻约为50Ω)
C.电流表A2(量程10mA,内阻约为30Ω)
D.电压表V1(量程3V,内阻约为10kΩ)
E.电压表V2(量程15V,内阻约为25kΩ)
F.直流电源E(电动势4V,内阻不计)
G.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,额定电流2.0A)
H.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,额定电流0.5A)
I.开关S,导线若干.
为减小实验误差,要求电表读数从零开始变化并能测得多组数据进行分析,电压表、滑动变阻器应该分别选(填序号)D、G,并在图4虚线框中画出合理的测量电路图.

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