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3.如图所示,电动机牵引一根原来静止的长L为1m、质量m为0.1kg的导体棒MN,其电阻R为1Ω.导体棒架在处于磁感应强度B为1T、竖直放置的框架上,当导体棒上升h为3.8m时获得稳定的速度,导体产生的热量为2J.电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A.电动机内阻r为1Ω,不计框架电阻及一切摩擦,g取10m/s2,求:
(1)导体棒的最大速度为多少?
(2)从开始到达到最大速度过程中所用时间为多少?

分析 (1)根据电动机的输出功率P=Fv和稳定时F=mg+F结合求出稳定时的速度v.
(2)根据能量守恒定律列式求出时间t.

解答 解:(1)电动机的输出功率为:P=IU-I2r=6W;
电动机的输出功率就是电动机牵引棒的拉力的功率,则有:P=Fv
当棒达稳定速度时有:F=mg+BI′L
感应电流为:I′=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$,
棒所受的安培力大小为:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
根据平衡条件得:F=mg+F
联立以上三式,解得棒达到的稳定速度为:v=2m/s.
(2)由能量守恒定律得:Pt=mgh+$\frac{1}{2}$mv2+Q
解得:t=1s.
答:(1)导体棒达到稳定时的速度为2m/s.
(2)导体棒从静止到达稳定速度所需要的时间是1s.

点评 本题是电磁感应与电路知识、力学知识的综合,棒运动情况与汽车额定功率起动类似,要有联想能力.

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.下列关于磁场的说法中,不正确的是(  )
A.磁场跟电场一样,是人为假设的
B.磁极或电流在自己周围的空间会产生磁场
C.指南针指南说明地球周围有磁场
D.磁极对磁极的作用、电流对电流的作用都是通过磁场发生的

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.“维持物体的运动不需要力”,首先提出这一观点的科学家是(  )
A.亚历士多德B.伽利略C.牛顿D.爱因斯坦

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示电路,灯A标有“4V,0.5A”,灯B标有“6V,3W”,电源电压U恒为8V,当电键S1、S2都闭合时,灯A、A都正常发光.试求:
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(3)断开S2,调节滑动变阻器使S2断开时灯A仍能正常发光,此时滑动变阻器R2的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:作图题

5.如图所示,质量为1kg的物体静止在倾角为30°的斜面上.画出物体受力的示意图;

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8.图甲是一种手压式环保节能手电筒的结构示意图.使用时,迅速按压手柄,灯泡就能发光,这种不需要干电池的手电筒的工作原理是利用电磁感应现象.其转动装置和齿轮传动装置的简化原理图如图乙、丙所示.假设图乙中的转动装置由半径r1=4.0×10-2m的金属内圈和半径r2=0.10m的金属外圈构成,内、外圈之间接有一根沿半径方向的金属条ab,灯泡通过电刷分别跟内外线圈相连接(图乙中未画出).整个转动装置固定在转动轴上,处于磁感应强度为B=10T的匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面(纸面)向里.图丙中的齿轮传动装置中A齿轮固定在转动装置的转动轴上,B、C齿轮同心固定,C轮边缘与手柄相啮合,A、B齿轮边缘相啮合.已知,A、B、C齿轮的半径分别为rA=4.0×10-2m,rB=0.16m,rC=4.0×10-2m,灯泡电阻R=6.0Ω,其它电阻均忽略不计,手柄重力忽略不计.
(1)若要使金属条ab上产生0.8A,由b到a的电流,求转动装置应以多大角速度转动及转动方向;
(2)求手柄向下运动的速度大小;
(3)若整个装置将机械能转化为电能的效率为60%,则手按压手柄的作用力多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.金属杆在均匀磁场中以角速度ω 绕竖直轴OO′转动(如图),磁感应强度为B,方向竖直向下.图中R和α均为已知.则金属杆两端的电势差为$\frac{1}{2}$BR2ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,长木板一端放在光滑水平台面上,一端露出台外,人开始站在长木板的左端,现人在长木板上缓慢的向右走,若人不跨出长木板,则(  )
A.最终人和长木板会翻下台面
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C.会不会翻出台面跟长木板开始伸出台面的长度有关
D.无论什么情况,人和长木板不会翻下台面

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.表是某同学为探索弹簧的弹力和伸长的关系所测的几组数据.
弹力F/N0.51.01.52.02.5
伸长x/cm2.55.017.5010.0812.49
(1)请你在图中的坐标纸上作出F-x图线.
(2)写出曲线所代表的函数式:F=20x.
(3)函数表达式中常量的物理意义:劲度系数.

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