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18.如图甲所示,倾角α=37°、宽度L=1.0m的足够长的“U”形平行金属导轨固定在磁感应强度B=1.0T,范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下,连接在导轨两端的电阻R=3.0Ω.现用平行于导轨向上的恒力F拉一根质量m=0.2kg、电阻r=1.0Ω的垂直放在导轨上的金属棒ab,使之由静止开始沿轨道向上运动.图乙是金属棒ab运动过程的v-t图象,导轨与金属棒ab间的动摩擦因数μ=0.5.在金属棒ab运动的过程中,第一个2s内通过金属棒ab的电荷量与第二个2s内通过ab的电荷量之比为3:5.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)恒力F的大小;
(2)前4s内电阻R上产生的焦耳热;
(3)当t=4s时将拉力F的大小突变为F',方向不变,且F'=2N,当金属棒ab的速度由4m/s减小到零时,所通过的位移.

分析 (1)金属棒2s后匀速,根据平衡条件结合安培力的计算公式求解拉力;
(2)根据图乙求解2s到4s内的位移,再根据根据电荷量的计算公式得到q∝x,由此求解前2s内的位移,根据能量关系求解产生的总的焦耳热,再根据能量分配关系求解前4s内电阻R上产生的焦耳热;(3)根据动量定理列方程求解通过的位移.

解答 解:(1)由图乙可知金属棒在2s后匀速运动,速度大小v=4m/s;
此时受到的安培力大小为FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=$\frac{{1}^{2}×{1}^{2}×4}{3+1}$N=1N,
根据平衡条件可得:F=FA+mgsinα+μmgcosα,
代入数据解得:F=3N;
(2)根据图乙可得2s~4s内的位移x2=vt2=4×2m=8m,
根据电荷量的计算公式可得:q=It=$\frac{△Φ}{R+r}=\frac{BLx}{R+r}$,即q∝x,
已知第一个2s内通过金属棒ab的电荷量与第二个2s内通过ab的电荷量之比为3:5,
所以前2s内的位移x1与后2s内的位移之比:x1:x2=3:5,
解得x1=$\frac{3}{5}{x}_{2}=4.8m$;
设前4s内产生的总热量为Q,根据能量关系可得:
Q=F(x1+x2)-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-(mgsinα+μmgcosα)(x1+x2),
解得:Q=11.2J;
根据能量分配关系可得:QR=$\frac{R}{R+r}Q$=$\frac{3}{3+1}×11.2J$=8.4J;
(3)由于mgsinα+μmgcosα=2N,而拉力F′=2N,所以向上减速运动的过程中合力等于安培力;
根据动量定理可得:$-B\overline{I}L•△t=0-mv$,
即$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\overline{v}•△t}{R+r}=mv$,
而x=$\overline{v}•△t$,
解得:x=$\frac{mv(r+R)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=3.2m.
答:(1)恒力F的大小为3N;
(2)前4s内电阻R上产生的焦耳热为8.4J;
(3)当金属棒ab的速度由4m/s减小到零时,所通过的位移为3.2m.

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导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;
另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

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14.如图,两个相同的物体A和B之间用轻绳连接后放在水平桌面上,轻绳所能承受的最大拉力为Fm,若对其中一个物体施加一个足够大的水平拉力F可使两物体在加速运动过程中将绳拉断.如果桌面是光滑的,拉断轻绳时施于物体的水平拉力F=F1;如果桌面是粗糙的,动摩擦因素为μ,拉断轻绳时施于物体的水平拉力为F=F2,下列判断正确的是(  )
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13.如图所示,一电阻为R的导线折成长为a的等边三角形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B0的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度V向右匀速进入磁场,BC边始终与MN垂直.从C点进入磁场开始到B点进入磁场为止,下列结论正确的是(  )
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8.欲测量灵敏电流计G的内阻rg和一个电源的电动势E内阻r.要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的$\frac{1}{3}$.待测元件及提供的其他实验器材有:
A、待测电源E:电动势约1.5V,内阻在0.4-0.7Ω间
B、待测灵敏电流计G:量程500μA,内阻在150~250Ω间
C、电流表A:量程2A,内阻约0.1Ω
D、电压表V:量程300mV,内阻约500Ω
E、定值电阻R0:R0=300Ω;
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G、电阻箱R2:0~9999Ω
H、开关S一个,导线若干
(1)小亮先利用伏安法测量灵敏电流计G的内阻rg
①图甲是小亮设计的实验电路图,其中虚线框中的元件是E;(填元件序号字母)
②说明实验所要测量的物理量电压表读数U和电流表读数I;
③写出灵敏电流计G内阻的计算表达式rg=$\frac{U}{I}$-R0
(2)测出rg=200Ω后,小聪把灵敏电流计G和电阻箱R2串联、并将R2接入电路的阻值调到2800Ω,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r.电路如图乙所示.
若利用测量的数据,作出的灵敏电流计示数IG与通过滑动变阻器R1的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势E=1.5V,内阻r=0.6Ω.

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