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4.如图1所示,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根相距为h=0.1m的平行金属导轨MN与PQ,导轨的电阻忽略不计.在两根导轨的端点N、Q之间连接一阻值R=0.3Ω的电阻,导轨上跨放着一根长为L=0.2m,每米长电阻r=2.0Ω/m、质量m=10g的金属棒ab,金属棒与导轨正交,交点为c、d,二者之间的动摩擦因数μ=0.3,当金属棒以速度v=4.0m/s向左做匀速运动时,试求:

(1)使金属棒做匀速运动的外力;
(2)假设金属棒静止于导轨上,并没有外力作用在金属棒,从t=0时刻磁感应强度改为如图2所示随时间变化的磁场,$\overline{cN}$=20cm,金属棒经过多少时间刚好能够发生移动?此时金属棒c、d两端点间的电势差Uab和a、b两端点间的电势差Uab各是多少?

分析 (1)当金属棒匀速运动时,拉力等于安培力,根据切割产生的感应电动势公式求出电动势的大小,结合闭合电路欧姆定律求出电流的大小,从而根据安培力公式求出外力的大小.
(2)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,结合欧姆定律求出感应电流的大小,抓住滑动摩擦力和安培力相等求出磁感应强度,从而结合图线得出经历的时间.根据欧姆定律求出电势差的大小.

解答 解:(1)金属棒匀速运动时,有F=FA
${F}_{A}=BIh=\frac{{B}^{2}{h}^{2}v}{R+R′}$,
R′=0.1×2Ω=0.2Ω,
代入数据解得F=0.02N.
(2)当金属棒刚好能够发生移动时,有:μmg=B1Ih,
此时感应电动势E=I(R+R′)
根据法拉第电磁感应定律得,$E=\frac{△B}{△t}S=\frac{△B}{△t}hx$,
代入数据解得B1=1.5T,I=0.2A
因为B1=B+kt,则t=$\frac{{B}_{1}-B}{k}=\frac{1.5-0.5}{5}s=0.2s$.
金属棒c、d两端点间的电势差Ucd=IR′=0.2×0.2V=0.04V,
ac和bd段没有电流,则ab间的电势差等于cd间的电势差,则Uab=0.04V.
答:(1)使金属棒做匀速运动的外力为0.02N.
(2)金属棒经过0.2s时间刚好能够发生移动,此时金属棒c、d两端点间的电势差为0.04V,a、b两端点间的电势差为0.04V.

点评 本题是电磁感应与电路知识的综合,要区分清楚哪部分电路是电源,哪部分是外部分,以及ab两端点间的电势差与感应电动势的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.一无人机在某次测试中往返飞行了660km,用时72min,其中的“660km”、“72min”对应的物理量分别是(  )
A.位移、时间B.位移、时刻C.路程、时间D.路程、时刻

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是(  )
A.电子运动的轨迹为直线
B.该电场是匀强电场
C.电子在N点的加速度小于在M点的加速度
D.电子在N点的动能大于在M点的动能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.一玻璃半圆柱置于空气中,其横截面(纸面)如图所示,O为半圆的圆心.一束由红光和紫光组成的复色光,沿半径PO方向射入半圆柱后被分成两束光OA、OB,∠PON=α.已知折射光OB是单色光,则下列说法正确的是(  )
A.OB是红光
B.OA是由红光和紫光组成的复色光
C.玻璃对紫光的折射率小于$\frac{1}{sinα}$
D.若光线PO在纸面内绕O点顺时针旋转β(β<α),则光线OB可能消失,光线OA绕O点逆时针旋转β
E.若光线PO在纸面内绕O点逆时针旋转β′(β′<90°-α),则光线OB可能消失,光线OA绕O点顺时针旋转β′

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,一棱镜的截面为直角三角形ABC,∠A=30°,斜边AB=16cm.棱镜材料的折射率为n=$\sqrt{2}$.在此截面所在的平面内,一条光线NM从AC边的中点M射入棱镜,∠NMA=45°.请做出光路图,并确定光线第一次射出棱镜的具体位置(不考虑光线沿原来路返回的情况).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图,正方形闭合   导体框ABCD由粗细均匀的同种材料制成,由相同材料制成的金属棒MN与正方形导线框的对角线长度恰好相等.导线框放置在匀强磁场中,磁场的磁感应强度方向垂直导线框所在平面向里.金属棒MN与导线框接触良好,且导线框对角线BD垂直平分MN.金属棒从B点向右匀速运动至AC的过程中(  )
A.ABCD消耗的电功率与总的电功率之比不断减小到50%
B.MN上拉力的功率先减小后增大
C.MN中电流不断增大
D.若导体框在D点断开,则MN中电流不变

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成系统的机械能守恒.

(1)如图乙所示,用游标卡尺测量遮光条的宽度时,将遮光条夹在外测量爪之间,旋紧紧固螺钉A(选填“A”或“B”),测得遮光条的宽度d=0.48cm,实验时先调整气垫导轨底座使导轨水平,再将滑块从图示位置由静止释放,由数字计算器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.2×10-2s,则滑块经过光电门时的速度为0.40m/s.
(2)实验中还需要测量的物理量有:滑块上遮光条的初始位置到光电门的距离L、滑块质量M和钩码的质量m(文字说明并用相应的字母表示).
(3)本实验通过比较(M-m)gL和$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{d}^{2}}{△{t}^{2}}$(用测量的物理量符号表示,重力加速度为g)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能是否守恒.
(4)下列因素中可能引起实验误差的是AC(填字母序号)
A.气垫导轨调节后仍未水平
B.导轨左端滑轮偏高,拉线不水平
C.光电门到滑块初始位置的距离过小
D.不满足m远小于M.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.如图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有ACD.
A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
B.斜槽轨道必须光滑
C.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
D.每次小球应从同一高度由静止释放 E.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好
(2)如图2所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=2.5cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度=D (取g=10m/s2). (请选择正确答案的字母填入).
A.10.0m/s  B.5.0m/s     C.0.5m/s    D.1.0m/s
(3)小球在b点的速率是D.(取g=10m/s2) (请选择正确答案的字母填入).
A.12.5m/s        B.6.25m/s       C.1.75m/s         D.1.25m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图1所示是某走时准确的时钟甲,秒针、分针与时针的长度之比为2:1.5:1.由于全天是24小时,在时钟甲上看到的时间还需要判断是上午几点几分、下午几点几分、还是晚上几点几分,比较麻烦.为了克服这些缺点,某科普小组设计了如图2所示的时钟乙,秒针、分针与时针的长度之比仍为2:1.5:1,秒针转一圈仍为60秒,分针转一圈仍为60分,时针转一圈变为24小时.则关于时钟乙,下列说法正确的是(  )
A.秒针、分针与时针的周期之比为1:60:1440
B.秒针、分针与时针的角速度之比为1440:24:1
C.秒针针尖、分针针尖与时针针尖的线速度大小之比为2:1.5:1
D.秒针针尖、分针针尖与时针针尖的向心加速度大小之比为4:2.25:1

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