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精英家教網如圖甲所示,一足夠長阻值不計的光滑平行金屬導軌MN、PQ之間的距離L=1.0m,NQ兩端連接阻值R=1.0Ω的電阻,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,導軌平面與水平面間的夾角θ=30°.一質量m=0.20kg,阻值r=0.50Ω的金屬棒垂直于導軌放置并用絕緣細線通過光滑的定滑輪與質量M=0.60kg的重物相連.細線與金屬導軌平行.金屬棒沿導軌向上滑行的速度v與時間t之間的關系如圖乙所示,已知金屬棒在0~0.3s內通過的電量是0.3~0.6s內通過電量的
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,g=10m/s2,求:
(1)0~0.3s內棒通過的位移;
(2)金屬棒在0~0.6s內產生的熱量.
分析:(1)根據電量的表達式,結合法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律,從而導出電量的綜合表達式,從而即可求解;
(2)根據能量守恒定律,結合焦耳定律,從而即可求解.
解答:精英家教網解:(1)金屬棒在0.3~0.6s內通過的電量是q1=I1t1=
BLvt1
R+r
;
金屬棒在0~0.3s內通過的電量q2=
△?
R+r
=
BLr2
R+r

由題中的電量關系得
代入解得:x1=0.3m;
(2)金屬棒在0~0.6s內通過的總位移為x=x1+x2=vt1+x1
x2=vt2=1.5×0.3m=0.45m;
代入解得x=0.45+0.3=0.75m;
根據能量守恒定律
Mgx-mgxsinθ-Q=
1
2
(M+m)v2
;
代入解得  Q=2.85J
由于金屬棒與電阻R串聯,電流相等,根據焦耳定律Q=I2Rt,得到它們產生的熱量與電阻成正比,
所以金屬棒在0~0.6s內產生的熱量量Qr=
r
R+r
Q=
0.5
1+0.5
×2.85
J=0.95J;
答:(1)0~0.3s內棒通過的位移0.3m;
(2)金屬棒在0~0.6s內產生的熱量0.95J.
點評:考查法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律的應用,掌握能量守恒定律與焦耳定律的列式,注意熱量的分配與電阻的阻值關系.
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,一足夠長阻值不計的光滑平行金屬導軌MN、PQ之間的距離L=1.0m,NQ兩端連接阻值R=3.0Ω的電阻,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,導軌平面與水平面間的夾角θ=300.一質量m=0.20kg,阻值r=0.50Ω的金屬棒垂直于導軌放置并用絕緣細線通過光滑的定滑輪與質量M=0.60kg的重物相連.細線與金屬導軌平行.金屬棒沿導軌向上滑行的速度v與時間t之間的關系如圖乙所示,已知金屬棒在0~0.3s內通過的電量是0.3~0.6s內通過電量的
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,g=10m/s2,求:
(1)0~0.3s內棒通過的位移;
(2)金屬棒在0~0.6s內產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖甲所示,一足夠長、與水平面夾角θ=53°的傾斜軌道與豎直面內的光滑圓軌道相接,圓軌道的半徑為R,其最低點為A,最高點為B.可視為質點的物塊與斜軌間有摩擦,物塊從斜軌上某處由靜止釋放,到達B點時與軌道間壓力的大小F與釋放的位置距最低點的高度h的關系圖象如圖乙所示,不計小球通過A點時的能量損失,重力加速度g=10m/s2sin53°=
4
5
,cos53°=
3
5
,求:
(1)物塊與斜軌間的動摩擦因數μ;
(2)物塊的質量m.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,一足夠長阻值不計的光滑平行金屬導軌MN、PQ之間的距離L=1.0m,NQ兩端連接阻值R=3.0Ω的電阻,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,導軌平面與水平面間的夾角θ=300。一質量m=0.20kg,阻值r=0.50Ω的金屬棒垂直于導軌放置并用絕緣細線通過光滑的定滑輪與質量M=0.60kg的重物相連。細線與金屬導軌平行。金屬棒沿導軌向上滑行的速度v與時間t之間的關系如圖乙所示,已知金屬棒在0~0.3s內通過的電量是0.3~0.6s內通過電量的1/3,g=10m/s2,求:

(1)0~0.3s內棒通過的位移;

(2)金屬棒在0~0.6s內產生的熱量。

 

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科目:高中物理 來源:2014屆江西省高三開學摸底考試物理試卷(解析版) 題型:計算題

如圖甲所示,一足夠長阻值不計的光滑平行金屬導軌MN、PQ之間的距離L=1.0 m,NQ兩端連接阻值R=1.0 Ω的電阻,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,導軌平面與水平面間的夾角θ=300。一質量m=0.20 kg,阻值r=0.50 Ω的金屬棒垂直于導軌放置并用絕緣細線通過光滑的定滑輪與質量M=0.60 kg的重物相連。細線與金屬導軌平行。金屬棒沿導軌向上滑行的速度v與時間t之間的關系如圖乙所示,已知金屬棒在0~0.3 s內通過的電量是0.3~0.6 s內通過電量的,g=10 m/s2,求:

(1)0~0.3 s內棒通過的位移;

(2)金屬棒在0~0.6 s內產生的熱量。

 

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