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6.平行光滑金属导轨放在磁感应强度B=4T的匀强磁场中.电阻为r=2Ω的金属棒ab垂直放在导轨上,使棒沿导轨向左匀速运动,导轨宽为L=O.5m.电阻不计,电路中三个电阻分别为R1=2Ω、R2=8Ω、R3=15Ω.如图所示.求:
(1)在S断开,理想电压表读数U=2V时,ab棒运动速度V等于多少?
(2)若S闭合后,使ab棒仍以原速度运动,作用于金属棒ab的水平外力F等于多少?

分析 (1)由闭合电路欧姆定律的规律可求得电源的电动势,则由E=BLv可求得速度;
(2)S闭合后,由电路规律可确定外电阻大小,再由闭合电路欧姆定律确定电流,再对ab受力分析可求得F大小.

解答 解:S断开时,R1与R2串联,总电阻为:R=R1+R2=2+8=10Ω;
由欧姆定律可知,电流为:I=$\frac{U}{R}$=$\frac{2}{10}$=0.2A;
则由闭合电路欧姆定律可知:E=I(R+r)=0.2×(2+10)=2.4V;
由E=BLv可得:V=$\frac{2.4}{0.2×0.5}$=24m/s;
(2)S闭合后,总电阻为:R′=$\frac{10×15}{10+15}$=6Ω;
总电流为:I′=$\frac{E}{R′+r}$=$\frac{2.4}{6+2}$=0.3A;
则外力为:F=BI′L=4×0.3×0.5=0.6N;
答:(1)ab棒运动速度为24m/s;
(2)作用于金属棒的水平外力等于0.6N.

点评 本题考查电磁感应与电路的结合,注意明确电路结构,能灵活应用闭合电路欧姆定律求解.

练习册系列答案
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17.下列说法正确的是(  )
A.光的波粒二象性学说是由牛顿的微粒说与惠更斯的波动说组成的
B.光的波粒二象性学说彻底推翻了麦克斯韦的光的电磁说
C.光子说并没有否定光的电磁说,在光子能量公式E=hυ中,频率υ表示波的特征,E表示粒子的特征
D.光波不同于宏观概念中的那种连续的波,它是表明大量光子运动规律的一种概率波

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14.如图所示,在倾角为θ的斜面上有一质量为m的光滑球被竖直的挡板挡住,则球对斜面的压力为$\frac{mg}{cosθ}$.

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1.已知火星的半径是地球的$\frac{1}{2}$,火星质量是地球质量的$\frac{1}{9}$,如果在地球上质量为50kg的人到火星上去,问:
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(2)此人在地球表面上可跳1.50m高,他在火星上以同样的初速度可跳多高?(地球表面的重力加速度g=10m/S2

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11.要测一段阻值大约为8Ω的均匀金属丝的电阻率.除米尺、螺旋测微器、电源E(电动势3V,内阻约0.5Ω、最大阻值为20Ω的滑动变阻器R、开关一只、导线若干外,电流表和电压表各两只供选择:Al(量程lA,内阻约1Ω),A2(量程300mA,内阻约2Ω),Vl(量程2.5V,内阻约1000Ω),V2(量程15V,内阻约3000Ω).
(1)用螺旋测微器测金属丝的直径d,如图1所示,则d=0.850mm.
(2)为了使测量有尽可能高的精度,电流表应选A2,电压表应选V1
(3)实验时实验电路应该选下面甲、乙两图中的乙.(Rx表示金属丝)
(4)若用米尺测得金属丝的长度为L,用螺旋测微器测得金属丝直径为d,电流表的读数为I,电压表读数为U,则该金属丝的电阻率ρ=$\frac{πU{d}^{2}}{4IL}$.

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18.如图所示,某生产线上相互垂直的甲、乙传送带等高,宽度均为d,且均以大小为v的速度运行,图中虚线为传送带中线.一工件(可视为质点)从甲左端释放,经较长时间后从甲右端滑上乙,滑至乙中线处时恰好相对乙静止.则(  )
A.乙传送带对工件的摩擦力做功为零
B.工件从滑上乙到恰好与乙相对静止所用的时间为$\frac{d}{2v}$
C.工件与乙传送带间的动摩擦因数μ=$\frac{{v}^{2}}{gd}$
D.工件在乙传送带上的痕迹为直线,痕迹长为$\frac{\sqrt{2}d}{2}$

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15.“电磁炮”是利用电磁力对弹体加速的新型武器,具有速度快,效率高等优点.如图是“电磁炮”的原理结构示意图.光滑水平加速导轨电阻不计,轨道宽为L=0.2m.在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=1×102T.“电磁炮”弹体总质量m=0.2kg,其中弹体在轨道间的电阻R=0.4Ω.可控电源的内阻r=0.6Ω,电源的电压能自行调节,以保证“电磁炮”匀加速发射.在某次试验发射时,电源为加速弹体提供的电流是I=4×103A,不计空气阻力.求:

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(2)弹体从静止加速到4km/s过程中,该系统消耗的总能量;
(3)请定性说明电源的电压如何自行调节,以保证“电磁炮”匀加速发射.

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16.关于电流,下列说法正确的是(  )
A.导体中有电荷运动就形成电流
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