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8.如图甲所示,质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的跨接杆ab可以无摩擦地沿水平固定导轨滑行,导轨足够长,两导轨间宽度L=1m,导轨电阻不计,电阻R1=R2=2Ω,装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=1T.杆从x轴原点O以水平初速度向右滑行,直到停止.已知杆在整个运动过程中v随位移x变化的关系如图乙所示.求:
(1)杆的整个运动过程中,电阻R1上产生的热量;
(2)当电阻R1产生的热量达到2J时,杆此时的加速度大小;
(3)杆在整个运动过程中,通过电阻R1的电量.

分析 (1)根据功能关系求出产生的总热量,再根据电路中的电流分配关系求出各个电阻产生的热量关系即可求解电阻R1上产生的热量;
(2)由能量守恒求解当电阻R1产生的热量达到2J时杆的速度,再根据牛顿第二定律和法拉第电磁感应定律求解加速度大小;
(3)根据电荷量的计算公式q=It及电荷量的经验公式求解.

解答 解:(1)设整个电路中产生的热量为Q,则根据功能关系得$Q=\frac{mv_0^2}{2}=16J$,
设杆中瞬时电流为I,则电阻R1中产生的热量为Q1=$\frac{1}{4}$I2R1t,R2中产生的热量为Q2=Q1
r中产生的热量为Qr=I2rt=2Q1
由于Q=Qr+Q1+Q2=4Q1
所以得:Q1=$\frac{1}{4}$Q=4J;
(2)当R1产生2J的热量时,电路中产生的总热量为Q′=2J+2J+4J=8J,
设此时杆的速度为v′,由能量守恒得$Q'+\frac{{mv'_{\;}^2}}{2}=\frac{mv_0^2}{2}$,
解得$v'=4\sqrt{2}m/s$;
此时杆产生的感应电动势为E=BLv=4$\sqrt{2}$,
干路中电流为I=$\frac{E}{{R}_{外}+r}$=2A
此时杆受到的安培力为FA=ILB=2N,
根据牛顿第二定律可得杆的加速度大小为a=$\frac{{F}_{A}}{m}$=4$\sqrt{2}$m/s2
(3)根据q1=I1t=$\frac{△Φ}{{R}_{外}+r}$=$\frac{BLvt}{2({R}_{外}+r)}$,
虽然v是变化的,但整个过程vt的乘积一定等于总位移,
所以q1=$\frac{BLx}{2({R}_{外}+r)}$=$\frac{1×1×8}{2(2+2)}$C=1C.
答:(1)杆的整个运动过程中,电阻R1上产生的热量为4J;
(2)当电阻R1产生的热量达到2J时,杆此时的加速度大小为4$\sqrt{2}$m/s2
(3)杆在整个运动过程中,通过电阻R1的电量为1C.

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

18.如图所示,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,可视为质点的小物块A、B 用轻绳连接并跨过滑轮.初始时刻,A、B 处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后A 自由下落,B 沿斜面下滑,则从剪断轻绳到小物块A、B着地(不计滑轮的质量和摩擦),则(  )
A.物块A的速度大小大于物块B的速度大小
B.物块B的机械能的变化量大于物块A的机械能的变化量
C.物块B的重力势能的变化量等于物块A的重力势能的变化量
D.物块A的重力做功的平均功率等于物块B的重力做功的平均功率

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,在倾角为θ=37°的斜面上,固定一平行金属导轨,现在导轨上垂直导轨放置一质量m=0.4kg的金属棒ab,它与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5.整个装置处于方向竖直向上匀强磁场中,导轨接电源E,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,滑动变阻器的阻值符合要求,现闭合开关K,要保持金属棒ab在导轨上静止不动,则(  )
A.金属棒所受安培力的方向水平向左
B.金属棒所受到的摩擦力方向一定沿平行斜面向上
C.金属棒所受安培力的取值范围是$\frac{8}{11}$N≤F≤8N
D.金属棒受到的安培力的最大值为16N

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图所示,一对平行光滑轨道水平放置,轨道间距L=0.20m,电阻R=10Ω,有一质量为m=1kg的金属棒平放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=5T,现用一拉力F沿轨道方向拉金属棒,使之做匀加速运动,加速度a=1m/s2,试求:
(1)力F随时间t的变化关系.
(2)F=3N时,电路消耗的电功率P.
(3)若金属棒匀加速运动的时间为T时,拉力F达到最大值Fm=5N,此后保持拉力Fm=5N不变,求出时间T,并简述在时间T前后,金属棒的运动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.氢原子的能级图如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.大量处于量子数n=4的能级的氢原子向低能级跃迁时,最多辐射12种不同频率的光
B.能量为13eV的光子照射处于基态的氢原子时,可以使原子跃迁到n=4的能级
C.能量为11eV的电子撞击处于基态的氢原子,可以使氢原子跃迁到n=2的能级
D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂不能发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,质量为m的物块随圆盘在水平面内绕盘心O匀速转动,角速度为ω,物块到O点距离为r,物块与圆盘间动摩擦因数为μ,则物块所受摩擦力(  )
A.大小一定为mrω2B.大小一定为μmgC.方向背离圆心D.方向沿圆周切线

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.甲、乙两球位于同一竖直线上的不同位置,甲所在位置比乙高h,如图所示.将甲、乙两球分别以v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,有可能使乙球击中甲球的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,水平行驶的汽车通过长度为20m的斜坡AB后继续水平行驶.整个过程中,汽车车厢内的塑料箱最终相对车厢滑行的距离为d(塑料箱与车厢壁无接触).汽车上坡过程中,塑料箱的加速度a=$\frac{1}{5}$μg(μ为塑料箱与车厢底部的动摩擦因数).整个过程中汽车的速率始终为v,汽车通过A、B两处时不考虑车长的影响,则(  )
A.若v越大,则d越大B.若v越大,则d越小
C.若v=20m/s,d=0.6m,则μ=0.5D.若v=20m/s,d=0.6m,则μ=0.6

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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