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14.如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨间距L=0.5m.左端连接R=0.5Ω的电阻,右端连接电阻不计的金属卡环.电阻不计,质量m=0.4kg的金属棒与质量也为0.4kg的物块通过光滑滑轮用轻绳相连,轻绳的始终处于绷紧状态,PQ,MN到右端卡环的距离分别为2.4m和2m,将金属棒从PQ位置由静止释放,当它滑到MN位置开始计时,同时在MN右侧导轨间施加垂直导轨平面向下的匀强磁场,该磁感应强度B-t图象如图乙所示,金属棒在运动过程中与导轨始终保持良好接触,当它滑至导轨右端被卡环不动(g取10m/s2),求:
(1)金属棒进入磁场时受到的安培力大小和方向;
(2)在0-3s时间内电路中产生的焦耳热.

分析 (1)求出物块下落高度,然后由机械能守恒定律与运动学公式求出金属棒从静止到进入磁场的时间,再由E=BLv、欧姆定律、安培力公式求出安培力.
(2)通过位移时间公式运动到圆环的时间,根据判断的时间关系判断出匀速运动时产生的焦耳热,此后线圈不动,磁场变化,求得产生的感应电动势,再求得产生的热量即可

解答 解:(1)设棒到达MN时的速度为v,物块下落的高度为h=2.4-2m=0.4m
在此过程中根据动能定理可知,$mgh=\frac{1}{2}•2m{v}^{2}$,解得v=2m/s
进入此场后,产生的感应电动势E=BLv=2×0.5×2V=2V
形成的感应电流I=$\frac{E}{R}=\frac{2}{0.5}A=4A$
产生的安培力F=BIL=2×4×0.5N=4N,方向向左
(2)进入此场后,对物块和棒组成的系统,F=mg,所以帮在磁场中做匀速运动,
设在磁场运动的时间为t′,有运动学公式xMN=vt′
解得t′=1s
帮运动1s被锁定,在0-1s内电路中产生的焦耳热${Q}_{1}={I}^{2}Rt′=8J$
锁定后,由乙图可知,$\frac{△B}{△t}=1T/s$,磁场的面积S=LxMN=1m2
设1-3s内电动势为E′,有法拉第电磁感应定律可得$E′=\frac{△B}{△t}S=1V$
1-3s内产生的热量为${Q}_{2}=\frac{E{′}^{2}}{R}{t}_{2}=4J$
0-3s内产生的热量为Q=Q1+Q2=12J
答:(1)金属棒进入磁场时受到的安培力大小为4N,方向向左;
(2)在0-3s时间内电路中产生的焦耳热为12J.

点评 本题运动过程较为复杂,分析清楚运动过程是正确解题的前提与关键,分析清楚棒的运动过程后,应用机械能守恒定律、运动学公式、E=BLv、欧姆定律、焦耳定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某同学用多用电表测量某电阻R的阻值,若选择开关处在“×100”挡时,通过正确操作,指针位于如图所示位置,则R=150Ω,为了测量的更准确些,该同学准备进行第二次测量,其操作步骤正确的是B(选填“A”或“B”)
A.先将选择开关处在“×1K”挡,然后将两表笔短接进行欧姆调零
B.先将选择开关处在“×10”挡,然后将两表笔短接进行欧姆调零.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由a、b和c三个粗细不同的部分连接而成,各部分的横截面积分别为2S、$\frac{1}{2}S$和S.已知大气压强为P0,温度为T0.两活塞A和B用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间.此时两活塞的位置如图所示.(活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略)
(i)现对被密封的气体缓慢加热,当活塞B向左移动距离刚好为l时,求封闭气体的温度;
(ii)当气体温度缓慢上升到2T0时,求两活塞之间轻线的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一轻绳悬挂着粗细均匀且足够长的棒,棒下端离地面高为h,上端套着一个细环,环和棒的质量均为m,设环和棒间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且满足最大静摩擦力f=kmg(k为大于1的常数,g为重力加速度),某时刻突然断开轻绳,环和棒一起自由下落,棒每次与地面碰撞时与地面接触的时间极短,且无机械能损失,棒始终保持竖直直立状态,不计空气阻力,求:
(1)棒第一次与地面碰撞后弹起上升的过程中,环的加速度大小a;
(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程s;
(3)从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于棒滑动的距离L.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.相距L=1m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1kg的金属棒ab和质量为m2=0.02kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图1所示,虚线上方磁场的磁感应强度B=1T,方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同. ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.4,两棒的电阻均为R=2Ω,其余电阻不计.ab棒在方向竖直向上的拉力F作用下,从静止开始沿导轨竖直向上做匀加速运动,加速度a=1m/s2,同时cd棒在竖直向下的磁场中也由静止释放.(g=10m/s2)求:
(1)当时间t=2s时拉力F的大小;
(2)当cd棒通过2C的电量时,其产生的热量为2.5J,则外力F需要做功为多少;
(3)判断cd棒将做怎样的运动,求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图2中定量画出cd棒所受摩擦力Ffcd随时间变化的图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,竖直平面内有一个半径为R的半圆形轨道OQP,其中Q是半圆形轨道的中点,半圆形轨道与水平轨道OE在O点相切,质量为m的小球沿水平轨道运动,通过O点进入半圆形轨道,恰好能够通过最高点P,然后落到水平轨道上的A点,不计一切摩擦阻力,
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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4.2016年8月16日,我国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”被送入500km高的运行轨道上,现已投入使用.“墨子号”卫星在轨道上的运行速度(  )
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