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(2011?鹽城一模)如圖所示,寬度L=1.0m的光滑金屬框架MNPQ固定于水平面內,以M為坐標原點,MN方向為x軸正方向建立坐標系,x、y軸與虛線所包圍的有界勻強磁場磁感應強度大小B=0.5T,方向豎直向下.現將質量m=0.1kg的金屬棒ab放在框架上,與y軸重合,受到F=0.7N的力作用后,由靜止沿x軸方向運動,經0.5s通過AB,接著一直做a=2m/s2的勻加速直線運動.PM段電阻為1Ω,其它部分電阻不計.求
(1)金屬棒ab在通過AB后0.5m的過程中,框架中產生的焦耳熱
(2)金屬棒ab在通過AB后0.4s時,切割磁感線產生的電動勢
(3)金屬棒ab在剛開始運動的0.5s內,回路中流過的電量.
分析:(1)金屬棒ab在通過AB后0.5m的過程中,做勻加速直線運動,由牛頓第二定律可求出安培力的大小,金屬棒克服安培力做功等于框架中產生的焦耳熱.
(2)由運動學公式求出金屬棒ab到達AB的速度,并求出通過AB后0.4s時的速度,求出此時安培力的功率,即等于此時的電功率,由P=
U2
R
求出感應電動勢.
(3)根據牛頓第二定律,采用積分的方法得到I△t,而I△t=q,即求出電量.
解答:解:(1)金屬棒在勻加速的過程中,由牛頓第二定律得:F-FA=ma
求得安培力為 FA=0.5N
安培力做功為 WA=-FAx=-0.25J
故Q=-WA=0.25J
(2)令金屬棒到達AB時的瞬時速度為υ1,0.4s時棒的速度為υ2,在金屬棒運動到AB時,由牛頓運動定律得:F-FA=ma
F-
B2L2υ1
R
=ma

求得:υ1=2m/s
由運動學公式得:υ21+at=2.8m/s
此時安培力功率:P=FAυ2=0.5×2.8=1.4(W)
同時回路電功率:P=
E2
R

兩功率相等,可求得:E=
35
5
≈1.18
(V)
(3)導體棒在從y軸運動到AB的過程中,根據動量定理得:Ft-B
.
I
L?t=mυ1-0
.
I
t=q,
即有  Ft-BLq=mυ1
求得q=0.3C
答:(1)金屬棒ab在通過AB后0.5m的過程中,框架中產生的焦耳熱為0.25J.
(2)金屬棒ab在通過AB后0.4s時,切割磁感線產生的電動勢為1.18V.
(3)金屬棒ab在剛開始運動的0.5s內,回路中流過的電量為0.3C.
點評:在電磁感應現象中,安培力是阻力,導體棒克服安培力做功等于產生的電能.本題的難點是運用積分法求電量,要嘗試運用.
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A.電流表A1(量程100mA,內阻1Ω)   B.電流表A2(量程0.6A,內阻0.3Ω)
C.電壓表V1(量程3.0V,內阻3kΩ)    D.電壓表V2(量程15.0V,內阻10kΩ)
E.滑動變阻器R1(最大阻值為50Ω)     F.滑動變阻器R2(最大阻值為500Ω)
G.電源E(電動勢15V,內阻忽略)     H.電鍵、導線若干
(1)為了提高測量準確度和有效性,應選擇的器材為(只需填寫器材前面的字母即可)電流表
B
B
;電壓表
D
D
;滑動變阻器
E
E

(2)下列給出的測量電路中,最合理的是
B
B

(3)某同學已連接好的部分電路如圖2,其中兩個不當之處是①
電鍵閉合
電鍵閉合
滑動變阻器滑片位置在中間
滑動變阻器滑片位置在中間


(4)某同學用正確的方法分別測得兩只燈泡L1和L2 的伏安特性曲線如圖4中Ⅰ和Ⅱ所示.然后又將燈泡L1、L2分別與電池組連成如圖3所示電路.測得通過L1和L2的電流分別為0.30A和0.60A,則電池組的電動勢為
10.0
10.0
V,內阻為
6.7
6.7
Ω(數值取到小數點下一位).

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