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11.如图所示,宽度L=1m的足够长的U形导轨水平放置,两轨道之间的电阻R=1Ω,.整个装置处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上..有一质量为m=0.2kg的导体杆与两轨道垂直放在导轨上面,杆及轨道的电阻皆可忽略不计.导体棒与导轨间的动摩擦因素为μ=0.5,现用功率恒为6W牵引力F使导体杆从静止开始沿导体棒运动,当电阻R上产生的热量Q=5.8J时获得稳定的速度.此过程中,通过电阻R的电荷量q=2.8C,问:
求:
(1)导体杆达到最大速度时移动的距离.
(2)导体杆达到的最大速度为多少.
(3)导体杆从静止到稳定速度经历的时间是多少?

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律结合电荷量的计算公式求解位移;
(2)根据功率计算公式求解拉力,再根据共点力的平衡条件来分析求解最大速度;
(3)根据动能定理和功能关系求解从静止到稳定速度经历的时间.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律可得:$\overline{I}=\frac{△Φ}{△tR}$,
根据电荷量的计算公式可得:q=$\overline{I}△t$=$\frac{△Φ}{R}$=$\frac{BLx}{R}$,
解得:x=2.8m;
(2)设杆达到的最大速度为为v,根据功率计算公式可得:F=$\frac{P}{v}$,
此时安培力大小为:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
速度最大时受力平衡,根据平衡条件可得:F-μmg-FA=0,
解得:v=2m/s;(或v=-3m/s舍去)
(3)根据动能定理可得:Pt-W-μmg•x=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
根据功能关系可得W=Q=5.8J,
联立解得t=1.5s.
答:(1)导体杆达到最大速度时移动的距离为2.8m.
(2)导体杆达到的最大速度为2m/s.
(3)导体杆从静止到稳定速度经历的时间是1.5s.

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导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.下列关于原子结构和原子核的说法中不正确的是(  )
A.卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型
B.天然放射性元素在衰变过程中核电荷数和质量数守恒,其放射线在磁场中不偏转的是γ射线
C.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量
D.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,MN和CD是与电池相连的两个电极,MN与CD之间部分区域有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由超导线圈产生,其独立电路部分未画出),通电的海水会受到安培力的作用,船体就在海水的反作用力推动下向前驶动.以下说法正确的是(  )
A.要使船前进,图中MN应接直流电源的负极
B.改变超导线圈中的电流方向或电极的正负,可控制船前进或倒退
C.控制超导线圈中的电流大小和电极间的电流大小,就可以控制船只航行的速度大小
D.该超导电磁船应用的是电磁感应原理

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.光滑平行的金属导轨MN和PQ,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0Ω的电阻,其它电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图甲所示.用恒力F沿导轨斜面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,最大速度为4m/s,g=10m/s2,导轨足够长,求:
(1)导体棒ab在沿斜面上升过程中,ab棒的感应电流的方向和ab棒受到的磁场力的方向;
(2)金属杆达到最大速度时的感应电动势和感应电流的大小各是多少;
(3)恒力F的大小是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同,实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播,某时刻两列波在如图所示区域相遇,则(  )
A.虚线波的频率为3Hz
B.两列波的传播速度为8m/s
C.在相遇区域不会发生干涉现象
D.平衡位置为x=6m处的质点此时振动方向向下
E.平衡位置为x=3.5m处的质点此刻位移y=-(10+10$\sqrt{2}$)cm

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图甲所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距L1=1m,导轨平面与水平面成θ=30°角,上端连接阻值R=1.5Ω的电阻,质量为m=0.2kg,阻值r=0.5Ω的金属棒ab放在两导轨上,距离导轨最上端为L2=4m,棒与导轨垂直并保持良好接触.整个装置处于一匀强磁场中,该匀强磁场方向与导轨平面向下(图中未标出),磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示.为保持ab棒静止,在棒上施加了一平行于导轨平面的外力F,g=10m/s2求:

(1)当t=2s时,外力F1的大小;
(2)当t=2.5s时的瞬间,外力F2的大小和方向;
(3)请在图丙中画出前4s内外力F随时间变化的图象(规定F方向沿斜面向上为正).

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3.在验证“机械能守恒定律”的实验中,下列说法正确的是 (  )
A.重锤的重力应远远大于重物所受的空气阻力和纸带所受打点计时器的阻力
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D.测下落高度时,须从起点算起,且选取的各点应距起始点适当远一些

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20.一质量为1.0kg的物体从距地面足够高处做自由落体运动,重力加速度g=10m/s2,则前2s内重力对物体所做的功为200J;  第2s末重力对物体做功的瞬时功率为200W.

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1.(1)在“双缝干涉测光的波长”实验中,装置如图1所示,光具座上放置的光学元件依次为:①光源、②滤光片、③单缝、④双缝、⑤遮光筒、⑥光屏,对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,克采取增大入射光的波长或减小双缝间距的方法.
(2)(2)将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图3中手轮上的示数13.870mm,求得相邻亮纹的间距△x为2.31mm.
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