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9.水平面上两个足够长的粗糙金属导轨平行固定放置,间距L=1m,一端通过导线与阻值R=10Ω的电阻连接.导轨上放一金属杆(见图),金属杆和导轨的电阻忽略不计;匀强磁场竖直向下,磁感应强度B=1T.现用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速直线运动(取重力加速度g=10m/s2).试求:
(1)当F=5N时,导轨做匀速直线运动时速度的大小v=20m/s,此时R消耗的电功率.
(2)运动过程中金属杆受到的摩擦力的大小.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解电流强度,根据电功率的计算公式求解电功率;
(2)计算匀速运动时安培力大小,再根据平衡条件可得摩擦力.

解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律可得:E=BLv=1×1×20V=20V,
根据闭合电路的欧姆定律可得:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{20}{10}$A=2A,
R消耗的电功率为:P=I2R=4×10W=40W;
(2)匀速运动时安培力大小为:FA=BIL=1×2×1N=2N;
根据平衡条件可得摩擦力为:f=F-FA=5N-2N=3N.
答:(1)当F=5N时,导轨做匀速直线运动时速度的大小v=20m/s,此时R消耗的电功率为40W.
(2)运动过程中金属杆受到的摩擦力的大小为3N.

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,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:多选题

19.如图所示,小车的上面固定一个光滑弯曲圆管道,整个小车(含管道)的质量为2m,原来静止在光滑的水平面上,今有一个可以看做质点的小球,质量为m,半径略小于管道半径,以水平速度v从左端滑上小车,小球恰好到达管道的最高点后,然后从管道左端滑离小车,关于这个过程,下列说法正确的是(  )
A.小球滑离小车时,小车回到原来位置
B.小球滑离小车时相对小车的速度为v
C.车上管道中心线最高点的竖直高度为$\frac{{v}^{2}}{3g}$
D.小球在滑上曲面到滑到最高点的过程中,小车的动量变化大小是$\frac{mv}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.质量m=2kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其位移x之间的关系如图所示.已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是(  )
A.x=1m时物块的速度大小为2m/s
B.x=3m时物块的加速度大小为2.5m/s2
C.在前4m位移过程中拉力对物块做的功为9J
D.在前2m位移过程中物块所经历的时间为2s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.在如图所示的光电效应实验中,发现一单色光照射光电管时,电流表指针会发生偏转,由此可以作出的合理性推论有(  )
A.电源的左端一定是正极
B.流过电流表G的电流方向是从a向b
C.增加单色光的强度,电流表的示数将变大
D.减小单色光的频率,电流表示数一定立刻变为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.超级电容器又叫双电层电容器,是一种新型储能装置,它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电容器.如图为-款标有“2.7V,3000 F”的超级电容器,据此可知该款电容器 (  )
A.放电时电容不变
B.充电时电能减少
C.在2.7 V电压下才能工作
D.两极所加电压为2.7 V时,电容才达到3000 F

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,汽车通过拱桥最高点时(  )
A.汽车对桥面的压力等于汽车所受的重力
B.汽车对桥的压力大于汽车所受的重力
C.汽车速度越大,它对桥的压力就越大
D.汽车速度越大,它对桥的压力就越小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.以下说法中不正确的是(  )
A.理想气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的
B.若理想气体的内能不变,其状态也一定不变
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列说法正确的是(  )
A.物理学中的质点、点电荷、原子、原子核等均为理想化模型
B.电场强度、电势均为矢量
C.开普勒的行星运动定律为牛顿得出万有引力定律奠定基础
D.某同学向上起跳时,地面对他的支持力大于他对地面的压力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.利用如图甲所示的电路测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为7.5Ω,带有刻度尺的木板上有a和b两个接线柱,把电阻丝拉直后固定在接线柱a和b上.在电阻丝上夹上一个带有接线柱c的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.可供选择的器材还有:
电池组E(电动势为1.5V,内阻约1Ω);
电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);
电流表A2(量程0~100mA,内阻约5Ω);
电阻箱R(0~999.9Ω);
开关、导线若干.
实验操作步骤如下:
A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径;
B.将选用的实验器材,按照图甲连接实验电路;
C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大;
D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表满偏,然后断开开关.记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
F.断开开关,整理好器材

(1)某次测量电阻丝直径d时,螺旋测微器示数如图乙所示,则d=2.588mm;
(2)实验中电流表应选择A2(填“A1”或“A2”);
(3)用记录的多组电阻箱的阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图丙所示的R-L关系图线,图线在R轴的截距为R0,在L轴的截距为L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式ρ=$\frac{π{d}^{2}{R}_{0}}{4{L}_{0}}$(用给定的物理量符号和已知常数π表示).
(4)本实验中,若考虑电流表的内阻,则对电阻率的测量结果无影响(填“有”或“无”).

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