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7.如图所示,两根相距l=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨间x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变.求:
(1)回路中的电流;
(2)金属棒在x=2m处的速度;
(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小.

分析 (1)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律相结合,来计算感应电流的大小;
(2)由因棒切割产生感应电动势,及电阻的功率不变,即可求解;
(3)分别求出x=0与x=2m处的安培力的大小,然后由安培力做功表达式,即可求解;

解答 解:(1)电阻上消耗的功率不变,即回路电流不变,在x=0处有
E=B0lv0=0.5×0.4×2=0.4 V,
I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{0.4}{0.15+0.05}$=2 A.
(2)由题意,磁感应强度B=B0+kx
因R消耗的功率不变,故电流恒定,在x=2 m处有
$\frac{{B}_{0}l{v}_{0}}{r+R}$=$\frac{({B}_{0}+kx)l{v}_{\;}}{R+r}$
得v=$\frac{2}{3}$ m/s.
(3)导体棒受到的安培力
F=BIl=(B0+kx)Il=0.4(1+x)
安培力随位置线性变化,则安培力做功
WF=$\frac{1}{2}$[B0+(B0+kx)]Ilx
代入数据得WF=1.6 J.
答:(1)电路中的电流2A;
(2)金属棒在x=2m处的速度$\frac{2}{3}$ m/s;
(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小1.6J;

点评 本题考查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、安培力的大小公式、做功表达式、动能定理等的规律的应用与理解,运动过程中电阻上消耗的功率不变,是本题解题的突破口.

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18.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知(  )
A.反映Pr变化的图线是c
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(1)汽车在平直公路上行驶的最大速度vmax
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2.在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,小明选择一条较为满意的纸带,如图甲所示.他舍弃前面密集的点,以O为起点,从A点开始选取纸带上连续点A、B、C…,测出O到A、B、C…的距离分别为h1、h2、h3….电源的频率为f.
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B.安装打点计时器使两限位孔在同一竖直线上
C.释放纸带前,手应提纸带上端并使纸带竖直
D.重锤下落中手始终提住纸带上端,保持纸带竖直
(2)打B点时,重锤的速度vB为$\frac{({h}_{3}^{\;}-{h}_{1}^{\;})f}{2}$.
(3)小明通过实验测得数据(有阻力的影响),画出的v2-h图象如图乙所示.已知直线斜率为k,则当地重力加速度g>$\frac{k}{2}$(选填“>”;“=”;“<”)
(4)另有四位同学在图乙的基础上,画出没有阻力时的v2-h图线,并与其比较,其中正确的是B.

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12.在“探究求合力的方法”实验中,橡皮条一端固定于A点.
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C.拉两个细绳套时,两拉力夹角越大越好
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19.关于自由落体运动,下列叙述中错误的是(  )
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16.如图所示,物体A、B用细绳与轻弹簧连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45°的粗糙斜面上,B悬挂着.已知质量mA=3mB,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°减小到30°,那么下列说法中正确的是(  )
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