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如圖,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.2m,電阻R=0.4Ω,導軌上停放著一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿CD,導軌電阻不計,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.現用一在導軌平面內,且垂直于金屬桿CD的外力F,沿水平方向拉桿,使之由靜止開始做加速度為a=5m/s2的勻加速直線運動,試:
(1)證明電壓表的示數U隨時間t均勻增加.
(2)判斷外力F隨時間t如何變化.
(3)判斷外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2s末時外力F的瞬時功率P.
【答案】分析:(1)電壓表的示數為電阻R兩端的電壓,根據切割產生的感應電動勢公式、閉合電路歐姆定律、勻變速直線運動的速度時間公式推導出電壓U與t的關系式.
(2)根據牛頓第二定律、安培力大小公式、閉合電路歐姆定律、切割產生的感應電動勢公式求出外力F與時間t的關系式.
(3)根據P=Fv得出功率與t的關系式,從而得出第2s末時外力F的瞬時功率.
解答:解:(1)電壓表示數為U=IR=v,
又v=at,
所以U=at=kt,
則k=0.4 V/s,
所以U=0.4 t,可見電壓表示數隨時間均勻變化.
(2)F-=ma,得F=+ma=at+ma=k′t+ma,
所以k′=0.1 N/s,
F=0.1 t+0.5(N),可見外力與時間成線性關系.
(3)P=Fv=(k′t+ma)at=0.5 t2+2.5 t(W),可見F的瞬時功率與時間成二次函數關系,
第2 s末:P=7 W.
答:(1)證明如上所示.
(2)外力與時間成線性關系.
(3)第2s末時外力F的瞬時功率P為7W.
點評:本題考查了切割產生感應電動勢公式、閉合電路歐姆定律和牛頓第二定律,綜合性較強,需加強這方面的訓練.
練習冊系列答案
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(1)證明電壓表的示數U隨時間t均勻增加.
(2)判斷外力F隨時間t如何變化.
(3)判斷外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2s末時外力F的瞬時功率P.

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(1)證明電壓表的示數U隨時間t均勻增加.
(2)判斷外力F隨時間t如何變化.
(3)判斷外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2s末時外力F的瞬時功率P.

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(2009?崇明縣模擬)如圖,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,兩導軌間距L=0.2m,電阻R=0.4Ω,導軌上停放著一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿CD,導軌電阻不計,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.現用一在導軌平面內,且垂直于金屬桿CD的外力F,沿水平方向拉桿,使之由靜止開始做加速度為a=5m/s2的勻加速直線運動,試:

(1)推導出電壓表的示數隨時間變化的關系式,并在圖中畫出電壓表的示數U隨時間t變化的圖象.
(2)推導外力F隨時間t的變化變化關系.
(3)推導外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2s末時外力F的瞬時功率P.

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(1)證明電壓表的示數U隨時間t均勻增加;

(2)判斷外力F隨時間t如何變化;

(3)判斷外力F的功率隨時間t如何變化,并求出第2 s末時外力F的瞬時功率P.

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