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如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用...

如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=3Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg、电阻r=1Ω的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,轨道的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了一段距离s'后停下,在滑行s'的过程中电阻R上产生的焦耳热为12J.求:
(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量q;
(2)导体杆运动过程中的最大速度vm
(3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热.

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(1)根据q=求解通过电阻R上电量. (2)撤去F后金属棒滑行过程中动能转化为电能,由能量守恒定律求解. (3)由图可知,拉力F随着运动距离均匀增大,根据平均力算出拉力所做功,然后根据功能关系即可求解. 【解析】 (1)拉力F作用过程中,在时间△t内,磁通量为△Φ,通过电阻R上电量q q=t = = q===1.25 c (2)导体杆先做加速运动,后匀速运动,撤去拉力后减速运动.设最大速度为vm 撤去F后金属棒滑行过程中动能转化为电能 ∵=            由能量守恒定律,得 =QR+Qr    ∴vm=8m/s. 故导体杆运动过程中的最大速度为8m/s. (2)匀速运动时最大拉力与安培力平衡                                  再分析匀速运动阶段,最大拉力为: Fm=BIml=vm=8N 拉力F作用过程中,由图象面积,可得拉力做功为: WF=(6+8)×2+8×0.5=18J 根据功能关系可知电阻R上产生的焦耳热为: Q=WF-=18-16=2J 故拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热为Q=1.5J. 答:(1)拉力F作用过程中,通过电阻R上电量是1.25c; (2)导体杆运动过程中的最大速度是8m/s; (3)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热是1.5J.
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考点分析:
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如图所示,电源电动势E=10V,内电阻r=1.0Ω,电阻R1=5.0Ω、R2=8.0Ω、R3=2.0Ω、R4=6.0Ω,R5=4.0Ω,水平放置的平行金属板相距d=2.4cm,原来单刀双掷开关S接b,在两板中心的带电微粒P处于静止状态;现将单刀双掷开关S迅速接到c,带电微粒与金属板相碰后即吸附在金属板上,取g=10m/s2,不计平行板电容器充放电时间,求
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实验次数12345
R(Ω)4.010.016.022.0[]28.0[
I(A)1.000.500.340.250.20
(1)电路中定值电阻R的作用是:   
(2)该同学为了用作图法来确定电池的电动势和内电阻,若将R作为直角坐标系的纵坐标,则应取    作为横坐标.
(3)利用实验数据在给出的直角坐标系上画出正确的图象.
(4)由图象可知,该电池的电动势E=    V,内电阻r=    Ω.
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C.电阻R消耗的电功率为2W
D.在圆柱体转过一周的时间内,流过电流表A的总电荷量为零
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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