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如圖所示,光滑平行導軌水平放置,間距為l,左端連有阻值為R的電阻,有一質量為m的導體棒垂直于導軌放置,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導軌平面豎直向上.現對導體棒施一平行于導軌向右的拉力,并使拉力的功率恒為P,導體棒從靜止開始運動,經過一段時間t,導體棒達到最大速度vm,在此過程中電阻上產生的熱量為Q,導軌與導體棒的電阻均不計,則(  )
①導體棒速度最大時,其加速度為零   ②vm=
1
Bl
PR
  ③Q=Pt  ④Q=Pt-
mPR
2B2l2
分析:棒在功率恒定下,做切割磁感線,產生感應電動勢,形成感應電流,出現安培力阻力,根據運動與力的關系,結合牛頓第二定律,可知:速度最大時,加速度為零;并由感應電動勢的大小與功率表達式,即可求解最大速度,再根據能量轉化與守恒定律,即可求解產生熱量大小.
解答:解:①、棒在功率恒定的外力作用下,做切割磁感線,產生感應電動勢,出現安培阻力,由牛頓第二定律可知,加速度隨著速度增大而減小,當速度達到最大時,外力等于安培力,則加速度為零,故①正確;
②、當速度達到最大時,則有安培力等于外力,因此P=Fvm,而F=BIl,又I=
Blvm
R

所以聯立解得:vm=
1
Bl
PR
,故②正確;
③、棒在外力作用下,除產生感應電流,導致電阻發熱外,還使棒產生動能,
根據能量轉化與守恒定律,則有:Pt=Q+
1
2
m
v
2
m
=Q+
mPR
2B2l2
,因此產生熱量:Q=Pt-
mPR
2B2l2
.故③錯誤,④正確,
故選:C.
點評:考查棒在切割磁感線,產生感應電流,導致棒受到安培力作用,掌握牛頓運動定律的綜合運用,知道功率的表達式,注意此處外力做功,不僅僅產生熱量,還產生棒的動能.
練習冊系列答案
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如圖所示,質量為m的工件置于水平放置的鋼板C上,二者間的動摩擦因數為μ,由于光滑導槽A、B的控制,工件只能沿水平導槽運動,現在使鋼板以速度v1向右運動,同時用力F拉動工件(F方向與導槽平行)使其以速度v2沿導槽運動,則F的大小為(  )

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,傾角為θ=30°,寬度為L=1m的足夠長的U型平行光滑金屬導軌固定在磁感應強度B=1T且范圍充分大的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面斜向上,現用平行于導軌、功率恒為6W的牽引力F,牽引一根質量m=0.2kg、電阻R=1Ω的導棒ab由靜止沿導軌向上移動(ab棒始終與導軌接觸良好且垂直).當金屬導棒ab移動s=2.8m時,獲得穩定速度.在此過程中金屬導棒產生的熱量為Q=5.8J(不計導軌電阻及一切摩擦,g取10m/s2).
問:(1)導棒達到的穩定速度是多少?
(2)導棒從靜止達到穩定速度時所需時間是多少?

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如圖所示,A、B兩滑塊的質量均為m,分別穿在光滑的足夠長的水平固定導桿上,兩導桿平行,間距為d.用自然長度也為d的輕彈簧連接兩滑塊.開始時兩滑塊均處于靜止狀態,今給滑塊B一個向右的瞬時沖量I,則以后滑塊A的最大速度為(  )

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?資陽三模)如圖所示,兩根正對的距離為L=1m的平行金屬直物直MN、M’、N'位于同一水平面上,兩端M、M’之間接一阻值為R=4Ω的定值電阻,NN’端與兩條位于豎直平面內的半徑均為Ro=0.4m的半圓形光滑金屬習口直NP,N'P’平滑連接直軌道的右側處于豎直向下、磁感應強度為B=1T的勻強磁場中,磁場區域的寬度為s=0.5m,且其右邊界與NN’重合.現有一質量為m=lkg,電阻為r=1Ω的一導體桿ab靜止在距磁場的左邊界也為s處.在與桿垂直的,水平向右且大小為38N的恒力F作用下ab桿開始運動.當運動至磁場右邊界時撤去F,結果導休桿ab恰好能以最小的速度通過半圓形習U首的最高點PP'.已知導體桿ab在運動過程中與輛連接觸良好,且始終與軌道垂直,導體桿ab與直軌道之間的動摩擦因數為μ=02,軌道的電阻可忽略不計,重力加速度g取l Om/s2,求:
(1)ab剛進入磁場時桿中電流的大小和方向;
(2)ab穿過磁場的過程中,通過ab桿的電量;
(3)ab穿過磁場的過程中,ab桿損失的機械能和電阻R上產生的焦耳熱.

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科目:高中物理 來源:模擬題 題型:計算題

如圖所示,兩平行的光滑金屬導軌安裝在一光滑絕緣斜面上,導軌間距為L,電阻忽略不計且足夠長,導 軌平面的傾角為α,斜面上相隔為d的平行虛線MN與PQ間有磁感應強度大小為B的勻強磁場,方向與導軌平面垂直,另有一長為2d的絕緣桿將一導體棒和一邊長為d(d< L)的正方形單匝線框連在一起組成一固定的裝置,總質量為m,導體棒中通過大小恒為I的電流。將整個裝置置于導軌上,線框下邊與PQ重合,釋放后裝置沿斜面開始下滑,當導體棒運動到MN處恰好第一次開始返回,經過若干次往返后,最終整個裝置在斜面上做恒定周期的往復運動,導體棒在整個運動過程中始終與導軌垂直。求:
(1)在裝置第一次下滑的過程中,線框中產生的熱量Q;
(2)畫出整個裝置在第一次下滑過程中的速度一時間(v-t )圖像;
(3)裝置最終在斜面上做往復運動的最大速率vm
(4)裝置最終在斜面上做往復運動的周期T。

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