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如圖甲所示,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=0.3m.導軌電阻忽略不計,其間連接有固定電阻R=0.4Ω.導軌上停放一質量m=0.1kg、電阻r=0.2Ω的金屬桿ab,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.利用一外力F沿水平方向拉金屬桿ab,使之由靜止開始運動做勻加速直線運動,電壓傳感器可將R兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,獲得電壓U隨時間t變化的關系如圖乙所示.
(1)求金屬桿的瞬時速度隨時間變化的表達式;
(2)求第2s末外力F的大小;
(3)如果水平外力從靜止起拉動桿2s所做的功為1.2J,求整個回路中產生的焦耳熱是多少.
分析:(1)根據法拉第電磁感應定律、歐姆定律推導出R兩端的電壓與速度的關系式,由電壓圖象寫出電壓與時間的關系式,即可求出速度的表達式.
(2)由速度的表達式求出金屬加速度,由速度公式求出第2s末的速度,根據安培力公式F=
B2L2v
R+r
求出安培力,即可根據牛頓第二定律求出外力F.
(3)外力做功,使金屬桿獲得動能、回路中產生內能,根據能量守恒定律可求出整個回路中產生的焦耳熱.
解答:解:(1)設路端電壓為U,桿的運動速度為v,則有
  E=BLv,I=
E
R+r
,U=IR
聯(lián)立得   U=
BLvR
R+r
=0.1v
由圖乙可得  U=0.2t(V)           
所以速度    v=2t(m/s)
(2)由上式v=2t知,金屬桿的加速度為a=2m/s2,在2s末金屬桿的速度為  v=at=4m/s,
此時桿受到的安培力大小為   F/=BIL=
(BL)2v
R+r
=0.15
N
由牛頓第二定律,對桿有F-F′=ma,
解得,F(xiàn)=0.35N
(3)在2s末,桿的動能為  EK=
1
2
mv2=0.8
J
由能量守恒定律,回路產生的焦耳熱 Q=W-Ek=0.4J
答:(1)金屬桿的瞬時速度隨時間變化的表達式為v=2t(m/s);
(2)第2s末外力F的大小為0.35N;
(3)如果水平外力從靜止起拉動桿2s所做的功為1.2J,整個回路中產生的焦耳熱是0.4J.
點評:本題是電磁感應與電路、力學知識的綜合,首先要識別電路的結構,把握路端電壓與電動勢的關系,而電動勢是聯(lián)系電路與電磁感應的橋梁,可得到速度的表達式;安培力是聯(lián)系力與電磁感應的紐帶,可理解記住安培力公式F=
B2L2v
R+r
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,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=0.30m.導軌電阻忽略不計,其間連接有固定電阻R=0.40Ω.導軌上停放一質量m=0.10kg、電阻r=0.20Ω的金屬桿ab,整個裝置處于磁感應強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下.用一外力
F沿水平方向拉金屬桿ab,使之由靜止開始運動,電壓傳感器可將R兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,獲得電壓U隨時間t變化的關系如圖乙所示.
(1)試證明金屬桿做勻加速直線運動,并計算加速度的大小;
(2)求第2s末外力F的瞬時功率;
(3)如果水平外力從靜止開始拉動桿2s所做的功W=0.35J,求金屬桿上產生的焦耳熱.

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(1)試證明金屬桿做勻加速直線運動,并計算加速度的大小;
(2)求第2s末外力F的瞬時功率;
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如圖甲所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ與水平面間的傾角θ=30°,兩導軌間距L=0.3m.導軌電阻忽略不計,其間連接有阻值R=0.4Ω的固定電阻.開始時,導軌上固定著一質量m=0.1kg、電阻r=0.2Ω的金屬桿ab,整個裝置處于磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌面向下.現(xiàn)拆除對金屬桿ab的約束,同時用一平行金屬導軌面的外力F沿斜面向上拉金屬桿ab,使之由靜止開始向上運動.電壓采集器可將其兩端的電壓U即時采集并輸入電腦,獲得的電壓U隨時間t變化的關系如圖乙所示.
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求:
(1)在t=2.0s時通過金屬桿的感應電流的大小和方向;
(2)金屬桿在2.0s內通過的位移;
(3)2s末拉力F的瞬時功率.

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如圖甲所示,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,導軌上停放一質量為m=0.1kg,電阻為r=0.1Ω的金屬桿ab,導軌的電阻不計,整個裝置處于磁感應強度為B=0.5T的勻強磁場中,磁場的方向豎直向下.現(xiàn)用一外力F沿水平方向拉桿,使之由靜止開始運動,若理想電壓表示數(shù)U隨時間t的變化關系如圖乙所示.
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求:(1)運動速度隨時間t的變化關系式;
(2)金屬桿運動的加速度;
(3)第5秒末外力F的功率.

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