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如圖1所示,一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距l=0.20m,電阻R=1Ω,有一質量為m=1kg的金屬棒MN平放在軌道上,與兩軌道垂直,金屬棒及軌道的電阻可忽略不計,整個裝置處于垂直軌道平面向下的勻強磁場中,磁感應強度B=5精英家教網T,現用拉力F平行軌道方向拉金屬棒,使棒做初速為零的勻加速直線運動,加速度a=1m/s2,試求:
(1)第2s末安培力FA的大小;
(2)在2虛線方框內畫出拉力F隨時間t變化的圖線(要標出坐標值);
(3)當拉力F=4N時,電路消耗的電功率;
(4)若拉力F的最大值為5N,流過電阻R的最大電流為多大?
分析:(1)求出第二秒末的瞬時感應電動勢,由歐姆定律得到感應電流進而得到安培力的大小
(2)求得安培力隨時間的變化關系,作出圖象
(3)由于棒做初速為零的勻加速直線運動,當拉力F=4N時,可得此時安培力的大小,由安培力表達式可得瞬時電流的大小,從而可得電路消耗的電功率
(4)若拉力F的最大值為5N,則當金屬棒做勻速直線運動時,流過電阻R的最大電流為多大,此時外力大小等于安培力大小
解答:精英家教網解:(1)棒做初速為零的勻加速直線運動,第2s末的瞬時速度為:
v=at=1×2m/s=2m/s
由安培力公式得:FA=BIl=
B2l2v
R
=
52×0.22×2
1
N=2N

(2)由安培力公式得:FA=BIl=
B2l2v
R
=
52×0.22
1
v=v=at=t
,故圖象為:
(3)棒做初速為零的勻加速直線運動,當拉力F=4N時,可得此時安培力的大小為:F′A=F-ma=4-1×1N=3N
由安培力表達式可得瞬時電流的大。篒′=
F′A
Bl
=
3
5×0.2
A=3A

精英家教網電路消耗的電功率:P=I′2R=32×1W=9W
(4)當金屬棒做勻速直線運動時,流過電阻R的最大電流為多大,此時外力大小等于安培力大小,故由:
F″A=F=BI″l=5N
解得:I″=5A
答:(1)第2s末安培力FA的大小為2N
(2)在2虛線方框內畫出拉力F隨時間t變化的圖線為:
(3)當拉力F=4N時,電路消耗的電功率為9W
(4)若拉力F的最大值為5N,流過電阻R的最大電流為5N
點評:注意安培力公式的導出公式:FA=BIl=
B2l2v
R
;對金屬棒搞好受力分析,應用牛頓第二定律和歐姆定律列方程,這是一個基本的力電綜合題,難度適中
練習冊系列答案
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(2001?江西)如圖1所示.一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距l=0.20m,電阻R=1.0Ω;有一導體桿靜止地放在軌道上,與兩軌道垂直,桿及軌道的電阻皆可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向垂直軌道面向下.現用一外力F沿軌道方向拉桿,使之做勻加速運動,測得力F與時間t的關系如圖2所示.求桿的質量m和加速度a.

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精英家教網如圖1所示,一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距L=0.20m,電阻R=1.0Ω;有一導體桿靜止地放在軌道上,與兩軌道垂直,桿及軌道的電阻皆可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向垂直軌道面向下.現用一拉力F沿軌道方向拉桿,使之做勻加速直線運動,加速度a=2m/s2.設導軌無限長,測得10s末拉力F=3.2N.求:
(1)10秒末通過R電流的大;
(2)桿的質量m
(3)若10s內R上所產生的熱量為Q=13J,求10s內拉力F所做的功
(4)作出拉力隨時間變化的F-t圖象(不用寫出過程)(圖2)

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科目:高中物理 來源: 題型:

(01年全國卷)(13分)如圖1所示,一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距=0.20m,電阻R=1.0Ω;有一導體桿靜止地放在軌道上,與兩軌道垂直,桿及軌道的電阻皆可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向垂直軌道面向下。現用一外力F沿軌道方向拉桿,做之做勻加速運動,測得力F與時間t的關系如圖2所示。求桿的質量m和加速度a。     

     

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科目:高中物理 來源:2010-2011學年江蘇省鹽城市亭湖區伍佑中學高二(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題

如圖1所示.一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距l=0.20m,電阻R=1.0Ω;有一導體桿靜止地放在軌道上,與兩軌道垂直,桿及軌道的電阻皆可忽略不計,整個裝置處于磁感強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向垂直軌道面向下.現用一外力F沿軌道方向拉桿,使之做勻加速運動,測得力F與時間t的關系如圖2所示.求桿的質量m和加速度a.

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