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19.如图,水平桌面上固定有光滑金属导轨MN、PQ,它们的夹角为45°,导轨的右端点N、Q通过细导线与导体棒cd连接,在水平导轨MN、PQ上有一根质量M=0.8kg的足够长的金属棒ab垂直于导轨PQ,初始位置与两根导轨的交点为E、F,且E、F之间的距离为L1=4m,水平导轨之间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B1=0.5T,导体棒cd水平放置,处于匀强磁场B2中,匀强磁场B2水平且垂直导体棒cd向内,B2=0.3T,导体棒cd的质量m=0.1kg,长l0=0.5m,电阻R=1.5Ω,其他电阻均不计,不计细导线对c、d点的作用力,金属棒ab在外力的作用下从EF处以一定的初速度向右做直线运动,导体棒cd始终保持静止,取g=10m/s2,求:
(1)金属棒ab在EF处的速度v1
(2)金属棒ab从EF处向右运动距离d=2m的过程中通过ab的电荷量q和需要的时间t;
(3)金属棒ab从EF处向右运动距离d=2m外力做的功W.

分析 (1)导体棒cd处于平衡状态,根据共点力的平衡条件结合闭合电路的欧姆定律、法拉第电磁感应定律求解;
(2)根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律求解通过ab的电荷量q和需要的时间t;
(3)根据焦耳定律计算该过程中导体棒cd中产生的焦耳热,根据功能关系可得外力做的功W.

解答 解:(1)金属棒ab切割磁感应线产生的感应电动势为:
E=B1L1v1
导体棒cd的电流为:I=$\frac{E}{R}$,
导体棒cd处于平衡状态,有:
B2Il0=mg,
联立并代入数据解得:v1=5m/s;
(2)由于导体棒cd始终静止,所以金属棒ab运动的过程中,感应电流不变,感应电动势不变,根据法拉第电磁感应定律可得:
E=$\frac{△Φ}{t}$=$\frac{{B}_{1}△S}{t}$,
通过ab的电荷量为:q=It=$\frac{E}{R}t$=$\frac{△Φ}{R}=\frac{{B}_{1}△S}{R}$,
向右运动距离d=2m时切割磁感应线的有效长度为:
L2=$\frac{1}{2}{L}_{1}=2m$,
△S=$\frac{1}{2}({L}_{1}+{L}_{2})d=6{m}^{2}$,
解得:q=2C,t=0.3s;
(3)该过程中导体棒cd中产生的焦耳热为:Q=I2Rt=$\frac{{E}^{2}}{R}t$,
代入数据解得:Q=20J;
金属棒从EF处向左运动距离d=20m时,有:E=B1L2v2
可得此时的速度为:v2=10m/s,
该过程中根据功能关系可得:W=Q+$\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}M{v}_{1}^{2}$,
解得:W=50J.
答:(1)金属棒ab在EF处的速度为5m/s;
(2)金属棒ab从EF处向右运动距离d=2m的过程中通过ab的电荷量q为2C,需要的时间t为0.3s;
(3)金属棒ab从EF处向右运动距离d=2m外力做的功为50J.

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,重点是分析安培力作用下物体的平衡问题;另一条是能量,分析电磁感应现象中的能量如何转化是关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车厢.在缓冲车厢的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQ、MN,缓冲车厢的底部安装电磁铁(未画出),能产生垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R、匝数为n,ab边长为L.假设缓冲车厢以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动距离L后速度为零.已知缓冲车厢与障碍物、缓冲车厢与线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力.在这个缓冲过程中,下列说法正确的是(  )
A.线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),且最大感应电流为$\frac{nBL{v}_{0}}{R}$
B.轨道受到的磁场作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲
C.此过程中,通过线圈abcd的电荷量为$\frac{nB{L}^{2}}{R}$
D.此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,一质量M=1.2kg的物块静止在桌面边缘.桌面离地面的高度h=1.8m,一质量m=20g的子弹以水平速度v0=200m/s射人物块,并在很短的时间内水平穿出,已知物块落地点离桌面边缘的水平距离x=1.2m,g取10m/s2.求:
(1)物块从桌面飞出时的速度的大小vM
(2)子弹穿出物块时的速度大小vm
(3)子弹在穿过物块的过程中,系统损失的机械能△E.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.已知地球自转的角速度为7.29×10-5rad/s,月球到地球中心的距离为3.84×108 m.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度为7.9×103 m/s,第二宇宙速度为11.2×103 m/s,第三宇宙速度为16.7×103 m/s,假设地球上有一棵苹果树长到了接近月球那么高,则当苹果脱离苹果树后,将(  )
A.飞向茫茫宇宙B.成为地球的同步“苹果卫星”
C.成为地球的“苹果月亮”D.落向地面

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.(1)在用单摆测定重力加速度的实验中,下列措施中必要的或做法正确的是BCD.
A、为了便于计时观察,单摆的摆角越大越好
B、摆球不能太短
C、摆球为密度较大的实心金属小球
D、测量周期时,单摆全振动的次数尽可能多些
E、将摆球和摆线平放在桌面上,拉直后用米尺测出摆球球心到摆线某点O间的长度作为摆长,然后将摆线从O点吊起
(2)某同学在一次测量单摆重力加速度的实验中,测量5种不同摆长与单摆的振动周期的对应情况,并将记录的结果描绘在如图所示的坐标系中,图中各坐标点的标号分别对应实验中5种不同摆长的情况,在处理数据时,该同学实验中的第4点应当舍弃,由该同学得到的T2-l图线求重力加速度时,需首先求出图线的斜率k,则用斜率k求重力加速度的表达式为g=$\frac{4{π}^{2}}{k}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.我们知道:电流周围有磁场.图1所示为环形电流周围磁场的分布情况.根据电磁学理论可知,半径为R、电流强度为I的环形电流中心处的磁感应强度大小B=k$\frac{I}{R}$,其中k为已知常量.

(1)正切电流计是19世纪发明的一种仪器,它可以利用小磁针的偏转来测量电流.图2为其结构示意图,在一个竖直放置、半径为r、匝数为N的圆形线圈的圆心O处,放一个可以绕竖直轴在水平面内转动的小磁针(带有分度盘).线圈未通电流时,小磁针稳定后所指方向与地磁场水平分量的方向一致,调整线圈方位,使其与静止的小磁针在同一竖直平面内.给线圈通上待测电流后,小磁针偏转了α角.已知仪器所在处地磁场的磁感应强度水平分量大小为Bc.求:
a.待测电流在圆心O处产生的磁感应强度B0的大小;
b.待测电流Ix的大小.
(2)电流的本质是电荷的定向运动,电流可以产生磁场意味着运动的电荷也可以产生磁场.如图3所示,一个电荷量为q的点电荷以速度v运动,这将在与速度垂直的方向上、与点电荷相距为d的A点产生磁场.请你利用上面电流产生磁场的规律,自己构建模型,求出该点电荷在此时的运动将在A点产生的磁场的磁感应强度大小BA

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑绝缘水平桌面上,平行导轨MN和PQ相距为L.空间存在着足够大的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在导轨上,并用一根绝缘细线系在定点A.已知,细线能承受的最大拉力为T0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R.现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动.

(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t0及细线断裂时框架的瞬时速度v0大小;
(2)若在细线断裂时,立即撤去拉力,求此后过程中回路产生的总焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示.当某个He+处在n=4的激发态时,由于跃迁所释放的光子不可能有(  )
A.1个B.2个C.3个D.6个

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,间距为L平行且足够长的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为θ,在倾斜导轨顶端连接一阻值为r的定值电阻.质量为m、电阻也为r的金属杆MN垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加以垂直导轨平面向下、磁感应强度为B的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直轨道平面向下、磁感应强度也为B的匀强磁场.闭合开关S,让金属杆MN从图示位置由静止释放,已知金属杆运动到水平轨道前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆始终与导轨接触良好,重力加速度为g.求:
(1)金属杆MN在倾斜导轨上滑行的最大速率vm
(2)金属杆MN在倾斜导轨上运动,速度未达到最大速度vm前,当流经定值电阻的电流从零增大到I0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热Q;
(3)金属杆MN在水平导轨上滑行的最大距离xm

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