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11.如图所示,MN和PQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距L为1m,电阻不计.导轨所在的平面与磁感应强度B为1T的匀强磁场垂直.质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属杆ab始终垂直于导轨并与其保持光滑接触,导轨的上端有阻值为R=3Ω的灯泡.金属杆从静止下落,当下落高度为h=4m后灯泡保持正常发光.重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)灯泡的额定功率;
(2)金属杆从静止下落4m的过程中通过灯泡的电荷量;
(3)金属杆从静止下落4m的过程中,整个电路所消耗的电能.

分析 (1)灯泡保持正常发光时,金属杆做匀速运动,重力与安培力二力平衡,列出平衡方程,可得到灯泡的额定电流,即可求得其额定功率.
(2)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量的公式结合求解电量.
(3)根据能量守恒定律求解灯泡所消耗的电能

解答 解:(1)灯泡保持正常发光时,金属杆做匀速运动,有:
mg=BIL,
得灯泡正常发光时的电流为:
I=$\frac{mg}{BL}$=$\frac{0.2×10}{1×1}$=2A
则额定功率为
P=I2R=22×3=12W
(2)平均电动势为:$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$,平均电流为:$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R+r}$,则电荷量为:q=$\overline{I}$△t=$\frac{BLh}{R+r}$=$\frac{1×1×4}{1+3}$=1 C
(3)E=I(R+r)=BLv,得金属杆匀速时的速度为:v=$\frac{I(R+r)}{BL}$=$\frac{2(1+3)}{1×1}$=8 m/s
由能量守恒有:mgh=$\frac{1}{2}$mv2+W
得回路中消耗的总的电能为:W=1.6 J                    
则灯泡所消耗的电能为:WR=$\frac{R}{R+r}$W=$\frac{3}{4}$×1.6J=1.2 J         
答:(1)灯泡的额定功率是12W;
(2)金属杆从静止下落4m的过程中通过灯泡的电荷量是1C;
(3)金属杆从静止下落4m的过程中灯泡所消耗的电能是1.2J.

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;另一条是能量,分析能量如何转化是关键.本题要抓住杆ab达到稳定状态时速率v匀速下滑时,电功率等于重力的功率

练习册系列答案
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1.如图所示,在光滑的水平地面上放置一质量为m=1kg的物体,现对物体施加一大小为F=2N、方向水平向右的力的作用在物体上,使物体由静止开始运动.求:
(1)物体运动的加速度的大小;
(2)物体运动3s末的速度大小;
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2.2011年8月16日,第26届深圳大运会跳水比赛女子一米板决赛中,世锦赛冠军、中国选手施廷懋凭借稳定的发挥,以320.65分夺得金牌,已知施廷懋的质量为m,她入水后因受到水的阻力而做减速运动,设水对她的阻力大小恒为F,在水中下降高度h的过程中(g为当地重力加速度)(  )
A.她的动能减少了FhB.她的重力势能减少了mgh
C.她的机械能减少了FhD.她的机械能减少了(F+mg)h

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19.如图所示,倾角为α的粗糙斜面上放一质量为m的箱子.一同学想把箱子稍向上移动一段距离,由于箱子较重,直接用力推没有推动,于是该同学想了一个办法:用一根轻绳一端拴在箱子上,另一端系在斜面上,而后在绳子的中点施加一与斜面垂直的拉力F,结果箱子刚好能开始沿斜面向上移动.若此时绳与斜面间的夹角为θ,箱子仍紧压在斜面上,重力加速度大小为g,求:
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6.下列说法中正确的是(  )
A.受到阻力作用的振动一定是阻尼振动
B.阻尼振动振幅逐渐减小,机械能逐渐减小
C.受迫振动的振幅越来越大
D.受迫振动稳定后的频率与振动系统的固有频率无关

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16.如图所示,真空中有一个边长为2L的正方形,O点是其中心,a、b、c、d是各边的中点.在正方形的四个顶点A、B、C、D上分别放置带电量为-Q、+Q、+Q、+Q的点电荷,则下列说法正确的是(  )
A.O点处电场强度的大小为4k$\frac{Q}{{L}^{2}}$
B.a、b两处的电场强度相同
C.d点电势一定高于b点电势
D.将一个带正电的试探电荷沿ac连线从a移到c,电场力做负功

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3.在体育场上,一个同学好奇地做了这样一个实验:他将一个质量为m的棒球放在质量为M的篮球的正上方(有一个很小的间隔,如图a所示)并把它们从高度h处同时丢下.(假定每个球的半径和h相比可以忽略不计.)观察发现:篮球先从地面反弹,而后棒球从篮球上弹性地反弹,篮球在和棒球碰撞后停止(如图b所示).不计空气阻力,也不计篮球和地面碰撞及篮球和棒球碰撞时的机械能损失,求:
(1)篮球和棒球的质量比值$\frac{M}{m}$应是多少?
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20.在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,相邻两质点的距离均为s,如图所示.振动从质点1开始向右传播,质点1开始运动时的速度方向竖直向上.经过时间t,前13个质点第一次形成如图乙所示的波形.关于这列波的周期和波速有如下说法:
①这列波的周期T=$\frac{2t}{3}$
②这亿波的周期T=$\frac{t}{2}$
③这列波的传播速度v=$\frac{12s}{t}$
④这列波的传播速度v=$\frac{16s}{t}$
上述说法正确的是(  )
A.①③B.①④C.②③D.②④

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1.静止在磁场中的某种放射性原子核放出一个α粒子和反冲核的轨道半径之比是30:1,则(  )
A.α粒子与反冲核的动量相同B.反冲核的原子序数为62
C.原放射性原子核的原子序数为62D.反冲核与α粒子的速度之比为1:60

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