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如图所示,两光滑金属导轨,间距d=0.2m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B=0.1T、方向竖直向下的有界磁场中.电阻R=3Ω.桌面高H=0.8m,金属杆ab质量m=0.2kg,电阻r=1Ω,在导轨上距桌面h=0.2m的高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4m,g=10m/s2.求:
(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小.
(2)整个过程中R上放出的热量.

【答案】分析:(1)金属棒由静止释放,只有重力做功,由机械能守恒定律可确定,金属棒进入磁场时的速度大小,再由法拉第电磁感应定律可求出切割时的感应电动势,最后由闭合电路欧姆定律来算出R上的电流大小;
(2)由金属棒做平抛运动的高度与水平位移,来确定金属棒平抛的速度,从而由动能定理求出整个过程中R上放出的热量.
解答:解:(1)金属棒由静止下滑过程中,只有重力做功,金属棒机械能守恒,则有:

由法拉第电磁感应定律可得:
E=Bdv1
由闭合电路欧姆定律可得:
A
(2)金属棒离开桌面后,做平抛运动,
在竖直方向做自由落体运动,则有:

水平方向做匀速直线运动,则有:
s=v2t
金属棒在过程中,由动能定理可得:
J
解之得:J
(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小0.01A.
(2)整个过程中R上放出的热量0.225J.
点评:考查机械能守恒定律、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、平抛运动规律及动能定理,同时注意要求R上放出的热量,而不是整个电路产生的热量.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,两光滑金属导轨MN和PQ平行放置在同一水平面内,两导轨间距离L=0.50m,在导轨两端分别接有阻值R=5.0Ω的电阻,金属杆ab接入电路的电阻r=2.5Ω.匀强磁场垂直穿过导轨所在平面,磁感应强度B=0.50T,金属杆垂直于导轨放置在导轨上,在外力作用下沿水平方向运动.导轨足够长,金属杆在运动过程中始终没有到达导轨的两端.取金属杆速度向右为正方向,金属杆速度v随时间t按照正弦规律变化,如图乙所示.忽略导轨电阻,金属杆与导轨接触良好.求:

(1)t=0.02s时,流过金属杆的瞬时电流大小i和电阻R两端的瞬时电压大小u;
(2)t=0.02s时,金属杆受到的安培力的大小F;
(3)在4.00s内,导轨两端电阻总共产生的焦耳热Q.

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(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小.
(2)整个过程中R上放出的热量.

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(1)t=0.02s时,流过金属杆的瞬时电流大小i和电阻R两端的瞬时电压大小u;
(2)t=0.02s时,金属杆受到的安培力的大小F;
(3)在4.00s内,导轨两端电阻总共产生的焦耳热Q.

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(1)t=0.02s时,流过金属杆的瞬时电流大小i和电阻R两端的瞬时电压大小u;
(2)t=0.02s时,金属杆受到的安培力的大小F;
(3)在4.00s内,导轨两端电阻总共产生的焦耳热Q.

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