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20.如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、电阻为$\frac{R}{2}$的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨的电阻不计.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0.沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.求:
(1)求初始时刻导体棒受到的安培力.
(2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹力势能为EP,则这一过程中安培力所做的功W1和整个回路的电阻上产生的焦耳热Q分别为多少?
(3)从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q1为多少?

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律计算感应电动势,根据闭合电路的欧姆定律计算感应电流,再根据安培力计算公式求解.
(2)由功和能的关系,得安培力做功和整个回路的电阻上产生的焦耳热Q;
(3)棒最终静止于初始位置,根据能量关系求解整个过程中产生的总热量,再求出电阻R上产生的焦耳热.

解答 解:(1)初始时刻棒中感应电动势E=BLv0,棒中感应电流I=$\frac{E}{R+\frac{R}{2}}$=$\frac{2E}{3R}$,
作用于棒上的安培力F=BIL,
联立解得F=$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{3R}$,
安培力方向:水平向左;
(2)由功和能的关系,得安培力做功W1=EP-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
整个回路电阻上产生的焦耳热Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-EP
(3)棒最终静止于初始位置,整个过程中产生的总热量为Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
根据串联电路的特点可得电阻R上产生的焦耳热Q1=$\frac{R}{R+\frac{R}{2}}{Q}_{总}$=$\frac{1}{3}m{v}_{0}^{2}$.
答:(1)初始时刻导体棒受到的安培力为$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{3R}$,方向水平向左;
(2)安培力所做的功为EP-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,整个回路的电阻上产生的焦耳热Q为$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-EP
(3)从导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热为$\frac{1}{3}m{v}_{0}^{2}$.

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,主要是根据安培力作用下的平衡问题、牛顿第二定律、动量定理等列方程求解;另一条是能量角度,分析电磁感应现象中的能量如何转化,根据能量守恒定律、焦耳定律等求解是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.若在做“验证动量守恒定律”的实验中,称得入射小球1的质量m1=15g,被碰小球2的质量m2=10g,由实验得出它们在碰撞前后的位移-时间图线如图所示,则由图可知,入射小球在碰前的动量是1500g•cm/s,入射小球在碰后的动量是750g•cm/s,被碰小球的动量是750g•cm/s,由此可得出的结论是两小球碰撞前后动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.DIS实验是利用现代信息技术进行的实验.老师上课时用DIS研究“机械能守恒定律”的装置如图甲所示,在某次实验中,选择DIS以图象方式显示实验的结果,所显示的图象如图乙所示.图象的横轴表示小球距D点的高度h,纵轴表示摆球的重力势能Ep、动能Ek或机械能E.试回答下列问题:

(1)图乙的图象中,表示小球的重力势能Ep、动能Ek、机械能E随小球距D点的高度h变化关系的图线分别是B
A.甲、乙、丙    B.乙、丙、甲  C.丙、甲、乙    D.丙、乙、甲
(2)根据图乙所示的实验图象,可以得出的结论是由实验结果知,在误差允许范围内,在只有重力做功的情况下,小球的机械能守恒
(3)根据图乙所示的实验图象,本次实验小球重力势能Ep和动能Ek相等时距最低点D的竖直高度为0.1m,由静止释放时距最低点D的竖直高度为0.2m.
(4)根据图乙所示的实验图象,可以得出小球的质量为0.0082kg(取g=9.8m/s2,结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场的区域宽度为a,t=0时,一直角边长为$\sqrt{2}$a的等腰直角三角形导线框ABC从图示位置开始以水平向左的速度v匀速穿过磁场,如果规定逆时针方向为电流的正方向,下列描述导线框中感应电流i与时间t的关系图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图长L、质量为m的导体棒ab,被两轻质细线水平悬挂,静置于匀强磁场中;当ab中通过如图的恒定电流I时,ab棒摆离原竖直面,在细绳与竖直方向成θ角的位置再次处于静止状态;已知ab棒始终与磁场方向垂直,则磁感应强度的大小可能是(  )
A.$\frac{mgtanθ}{IL}$B.$\frac{mgsinθ}{IL}$C.$\frac{mgsinθ}{2IL}$D.$\frac{2mgsinθ}{3IL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,竖直放置的光滑U形导轨宽L=0.5m,电阻不计,固定在匀强磁场中,导轨足够长,磁场范围足够大,磁感应强度为B=0.5T,磁场方向垂直于导轨平面,质量为m=10g、电阻R=1Ω的金属杆PQ无初速度释放后,紧贴导轨下滑(始终能处于水平位置),问:
(1)从PQ开始下滑到通过PQ的电量达到q=0.2C时,PQ下落的高度多大?
(2)若此时PQ正好到达最大速度,此速度多大?
(3)以上过程产生了多少热量?

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12.如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑圆弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则(  )
A.小球以后将向右做平抛运动
B.小球以后将做自由落体运动
C.此过程小球对小车做的功为$\frac{{{mv}_{0}}^{2}}{2}$
D.小球在弧形槽内上升的最大高度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4g}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.为了描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室可供选择的器材如下:

A.待测小灯泡(6V 500mA)
B.电流表A(0~0.6A 内阻约0.5Ω)
C.电压表V(0~3V 内阻5kΩ)
D.滑动变阻器R1(0~1kΩ 100mA)
E.滑动变阻器R2(0~5Ω 1.5A)
F.电阻箱R3(0~9 999.9Ω)
G.直流电源E(约6V,内阻不计)
H.开关S,导线若干
(1)因电压表量程不够,为将其量程扩大为6V,现需要用一电阻箱与之串联进行改装,则电阻箱的阻值应调为5000Ω.
(2)图1中画出了实验的部分电路,请你补全电路图;滑动变阻器应选用R2(填“R1”或“R2”).
(3)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于a(填“a”或“b”)端.
(4)测量出多组数据,以灯泡两端的电压U为横轴,电流表的示数I为纵轴,描点作出小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.由此可以看出,小灯泡的电阻随温度的升高而增大.若电压表V的实际阻值小于5kΩ,则小灯泡实际的伏安特性曲线应在所画图线的下方(填“上方”或“下方”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,科学家设想在拉格朗日点L 建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,拉格朗日点L 位于地球和月球连线上,处在该点的空间站在地球和月亮引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.以v1、ω1、a1分别表示近地卫星的线速度、角速度、向心加速度的大小,以v2、ω2,a2分别表示该空间站的线速度、角速度、向心加速度的大小,以v3、ω3、a3分别表示月亮的线速度、角速度、向心加速度的大小.则正确的是(  )
A.v1>v3>v2B.ω1>ω23C.a1>a2>a3D.a1>a3>a2

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