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(2011?浙江)如圖甲所示,在水平面上固定有長為L=2m、寬為d=1m的金屬“U”型導軌,在“U”型導軌右側l=0.5m范圍內存在垂直紙面向里的勻強磁場,且磁感應強度隨時間變化規律如圖乙所示.在t=0時刻,質量為m=0.1kg的導體棒以v0=1m/s的初速度從導軌的左端開始向右運動,導體棒與導軌之間的動摩擦因數為μ=0.1,導軌與導體棒單位長度的電阻均為λ=0.1Ω/m,不計導體棒與導軌之間的接觸電阻及地球磁場的影響(取g=10m/s2).
(1)通過計算分析4s內導體棒的運動情況;
(2)計算4s內回路中電流的大小,并判斷電流方向;
(3)計算4s內回路產生的焦耳熱.
分析:導體棒在沒有磁場區域,由于摩擦阻力做勻減速運動,由牛頓第二定律求出加速度,然后確定4s棒的運動情況.回路中前2S內沒有磁通量變化,后2S內磁通量均勻變小,產生的電動勢不變,則電流恒定,故由焦耳定律可求出產生的熱量.
解答:解:(1)導體棒先在無磁場區域做勻減速運動,有-μmg=ma
vt=v0+at
x=v0t+
1
2
at2
代入數據解得:t=1s,x=0.5m,導體棒沒有進入磁場區域.
導體棒在1s末已經停止運動,以后一直保持靜止,離左端位置仍為x=0.5m
(2)前2s磁通量不變,回路電動勢和電流分別為E=0,I=0
后2s回路產生的電動勢為E=
△?
△t
=ld
△B
△t
=0.1V

回路的總長度為5m,因此回路的總電阻為R=5λ=0.5Ω
電流為I=
E
R
=0.2A

根據楞次定律,在回路中的電流方向是順時針方向
(3)前2s電流為零,后2s有恒定電流,焦耳熱為Q=I2Rt=0.04J
點評:法拉第電磁感應定律求感應電動勢,由閉合電路毆姆定律可列出電動勢與電流的關系.楞次定律是判定感應電流方向,焦耳定律可求出電阻的發熱量.
練習冊系列答案
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(2011?浙江)如圖所示,甲、乙兩人在冰面上“拔河”.兩人中間位置處有一分界線,約定先使對方過分界線者為贏.若繩子質量不計,冰面可看成光滑,則下列說法正確的是(  )

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(2011?浙江模擬)1某課外興趣小組利用下圖的實驗裝置研究“合外力做功和物體動能變化之間的關系”以及“加速度與合外力的關系”
(1)該小組同學實驗時先正確平衡摩擦力,并利用鉤碼和小車之間連接的力傳感器測出細線上的拉力,改變鉤碼的個數,確定加速度a與細線上拉力F的關系,下列圖象中能表示該同學實驗結果的是
A
A

(2)在上述實驗中打點計時器使用的交流電頻率為50Hz,某此實驗中一段紙帶的打點記錄如圖所示,則小車運動的加速度大小為
7.50
7.50
m/s2(保留3位有效數字)
(3)實驗時,小車由靜止開始釋放,已知釋放時鉤碼底端離地高度為H,現測出的物理量還有:小車由靜止開始起發生的位移s(s<H)、小車發生位移s時的速度大小為v,鉤碼的質量為m,小車的總質量為M,設重力加速度為g,則mgs
大于
大于
 (選填“大于”、“小于”或“等于”)小車動能的變化;
2.現要同時測電阻R0的阻值、電源的電動勢E及內阻r.給定的器材有:兩個電壓表和電流表,變阻器R1,電阻箱R2,待測的定值電阻R0,兩節串聯的電池,開關S及導線若干.

(1)甲組同學設計一個如圖(a)所示的電路能夠同時測電阻R0、電源的電動勢及內阻.調節變阻器,理想電壓表V1、V2和電流表A分別測得多組U1、U2、I的數據,并作出U1-I和U2-I,圖(b),并根據圖線得到電源E的電動勢為3V,則內阻為
2.0
2.0
Ω.R0
4.0
4.0
Ω.(結果保留兩位有效數字)
(2)若甲組同學調節圖(a)中變阻器的電阻為某值時使電壓表V2讀數為1.5V后固定不動,然后將電阻R0更換成一只“1.5V 0.9W”的小燈泡,若已知小燈泡的伏安曲線如圖,則小燈泡的實際功率為
0.5
0.5
W.
(3)乙組同學在使用上述儀器的時候發現電流表已壞,不能夠使用,但是,乙組同學在合理選擇儀器也能夠在同一電路中測出電阻R0的阻值、電源的電動勢E及內阻r,請在方框中畫出乙組同學完成實驗的實驗電路圖.

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