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19.如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m,R是连接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好.图乙是棒的v-t图象,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图象的渐进线,小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W,此后保持功率不变,t=17s时,导体棒ab达最大速度.除R外,其余部分电阻均不计,g=10m/s2

(1)求导体棒ab在0-12s内的加速度大小a;
(2)求导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ及电阻R的值;
(3)若从0-17s内共发生位移100m,试求12s-17s内,R上产生的热量Q是多少.

分析 (1)图象中0-12s内物体做匀变速直线运动,则由该段图象中的斜率可求得加速度;
(2)由导体切割磁感线时的感应电动势表达式可求得电动势大小,由欧姆定律可求得感应电流,则可求和安培力;由牛顿第二定律可得出加速度表达式;同理可求得17s时的加速度表达式,联立即可求得动摩擦因素及电阻;
(3)由位移公式可求得12s内的位移,则由功能关系可求得R上产生的热量.

解答 解:(1)导体棒ab在0-12s内做匀加速直线运动,
由v-t图象可知,加速度:a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{9}{12}$=0.75m/s2
(2)t1=12s时,由v-t图象得速度为:v1=9m/s,
感应电动势为 E=BLv,感应电流为:I=$\frac{E}{R}$,
导体棒受到的安培力 F=BIL,
因为P=F1v1,由牛顿第二定律得  F1-F-μmg=ma
即:$\frac{P}{{v}_{1}}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$-μmg=ma,
由图象知17s末导体棒ab的最大速度为v2=10m/s,此时加速度为零,P=F2v2
同理有:$\frac{P}{{v}_{2}}$-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R}$-μmg=0,解得:μ=0.2,R=0.4Ω;
(3)由v-t图象知0-12s内,导体棒匀加速运动的位移:x1=$\frac{{v}_{1}}{2}$t1=$\frac{9}{2}$×12=54m,
12-17s内,导体棒的位移 x2=100-54=46m,
由能量守恒定律得:Pt2-Q-μmgx2=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
代入数据得 4.5×5-Q-0.2×0.1×10×46=$\frac{1}{2}$×0.1×(102-92),
解得,R上产生的热量:Q=12.35 J;
答:(1)导体棒ab在0-12s内的加速度大小a为0.75m/s2
(2)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ为0.2,电阻R的值为0.4Ω;
(3)若从0-17s内共发生位移100m,12s-17s内,R上产生的热量Q是12.35J.

点评 本题考查电磁感应中的能量关系,在解题中要注意分析过程,通过爱力分析找出力和运动的关系;再分析各力的做功情况,可利用能量守恒或功能关系求解.

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3.有两个共点力,F1=2N,F2=4N,合力大小可能是(  )
A.1NB.2NC.5ND.7N

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4.用打点计时器测定重力加速度,装置如图1所示.若打出的另一条纸带如图2所示,实验时该纸带的乙(填“甲”或“乙”)端通过夹子和重物相连接.纸带上 1 至 9 各点为计时点,由纸带 所示数据可算出实验时的重力加速度为9.4m/s2(保留两位有效数 字),该值与当地重力加速度有差异的原因纸带和打点计时器间的摩擦阻力、空气阻力.(写 一个即可)

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7.如图所示,一边长为L、质量为m、电阻为R的正方形金属框竖直放置在磁场中,磁场方向垂直方框平面,磁感应强度的大小随y的变化规律为B=B0+ky(k为恒定常数且大于零),同一水平面上磁感应强度相同.现将方框从y=0处自由下落,重力加速度为g,设磁场区域足够大,不计空气阻力,则方框中感应电流的方向为逆时针(选填“顺时针”或“逆时针”),方框最终运动的速度大小为$\frac{mgR}{{k}^{2}{L}^{4}}$.

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14.如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端ab处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时受到轨道的支持力为2mg.整个过程中金属棒与导轨电接触良好,求:
(1)棒到达最低点时的速度大小和通过电阻R的电流.
(2)棒从ab下滑到cd过程中回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量.
(3)若棒在拉力作用下,从cd开始以速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动到达ab
①请写出杆在运动过程中产生的瞬时感应电动势随时间t的变化关系?
②在杆到达ab的过程中拉力做的功为多少?

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A.B.C.D.

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