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19.如图所示,PQ与MN两平行金属导轨相距L=1m,金属导轨的电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,已知R1=6Ω,导体ab的电阻为r=2Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为B=1T,现将导体ab杆以恒定速度v=3m/s的速率匀速向右移动,这时导体ab杆上消耗的电功率与电阻R1、R2所消耗的电功率之和相等,
求:(1)R2的阻值;
(2)拉导体ab杆的水平向右的外力F为多大?
(3)R1与R2消耗的电功率分别为多少?

分析 (1)导体杆ab切割磁感线,相当于电源,电阻R1、R2并联;由于ab杆上消耗的电功率与R1、R2消耗的电功率之和相等,故ab杆的电阻等于两个并联电阻的总电阻;
(2)ab杆匀速运动,故拉力等于安培力,求出安培力即可;
(3)先根据切割公式E=BLv求解电动势,然后根据闭合电路欧姆定律求解感应电流,得到路端电压;最后根据P=$\frac{{U}^{2}}{R}$求解电功率;

解答 解:(1)由内外电阻消耗的功率相等,则内外电阻相等,故:$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=r
解得:R2=3Ω
(2)安培力:FA=BIL=1×0.75×1=0.75N
ab杆匀速运动,故拉力等于安培力,为F=0.75N;
(3)感应电动势为:E=Blv=1×1×3=3V
根据闭合电路欧姆定律,总电流为:I=$\frac{E}{{R}_{总}}$=$\frac{3}{4}$=0.75A
路端电压为:U=IR=0.75×2V=1.5V
电阻R1功率:P1=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{1}}$=$\frac{1.{5}^{2}}{6}$=0.375W
电阻R2功率:P2=$\frac{{U}^{2}}{{R}_{2}}$=$\frac{1.{5}^{2}}{3}$=0.75W
答:(1)R2的阻值为3Ω;
(2)拉ab杆的水平向右的外力F为0.75N;
(3)R1消耗的电功率为0.375W,R2消耗的电功率为0.75W;

点评 本题关键是明确电路结构,然后结合闭合电路欧姆定律、切割公式和安培力公式列式求解,注意明确内外电阻上消耗的功率相等所隐含的意义.

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(1)点电荷q在B点时受到的静电力F大小;
(2)点电荷q在A点的电势能EpA
(3)A、B两点间的电势差UAB

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(1)小钢球离开桌面时的速度大小为v0=s$\sqrt{\frac{g}{2h}}$,弹簧的弹性势能Ep与小钢球质量m、桌面离地面高度h、小钢球飞行的水平距离s等物理量之间的关系式为Ep=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$..
(2)弹簧的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离s的实验数据如下表所示:
弹簧的压缩量x(cm)1.001.502.002.503.003.50
小钢球飞行的水平距离s(m)2.013.004.014.966.017.00
由实验数据,可确定弹性势能Ep与弹簧的压缩量x的关系为C(式中k为比例系数).
A.Ep=kx        
B.Ep=k$\sqrt{x}$
C.Ep=kx2       
D.Ep=k$\frac{1}{x}$.

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7.一台理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电,一只理想二极管和一个滑动变阻器R串联接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是(  )
A.原、副线圈中的电流之比为1:4
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14.如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电解槽的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:
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