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圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距L為0.40m,電阻不計﹒導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直﹒質量m為6.0×10-3kg.電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸﹒導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω的電阻R1﹒當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,試求

(1)速率v

(2)滑動變阻器接入電路部分的有效阻值R2

(3)桿ab由靜止開始下滑,到達到穩定速率v后0.5s內通過R1的電量q1

 

【答案】

(1) 0.45V(2) 0.016kg(3) 0.0575 J   

【解析】

試題分析:(1)對ab棒由能量守恒定律得:mgv=P

代入數據得:v=4.5m/s

(2)E=BLv 

設電阻Ra與Rb的并聯電阻為R,ab棒的電阻r,有

I= 

P=IE 

由以上公式代入數據得:R2=6.0Ω

(3)對ab棒根據動量定理得:mgt-BILt=mv-0

總電量 q=It

通過R1的電量 q1

由以上公式代入數據得:q1=0.01C 

考點:考查電磁感應與電路

點評:難度中等,切割磁感線的導體相當于電源,首先畫出等效電路圖,分析串并聯關系在進行判斷,注意導體棒勻速運動時重力做功轉化為電功率

 

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2005?天津)圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距l為0.40m,電阻不計.導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直.質量m為6.0×10-3kg、電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸.導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω的電阻R1.當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,試求速率v和滑動變阻器接入電路部分的阻值R2

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2009?宜昌模擬)圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距L為0.40m,電阻不計.導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直.質量m為6.0×10-3kg.電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸.導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω.的電阻Rl.當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,試求
(1)速率v
(2)滑動變阻器接入電路部分的有效阻值R2
(3)若桿ab由靜止開始下滑,到達到穩定速率v所需的時間t為0.5s,求這段時間通過R1的電量q1

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距l為0.40m,電阻不計.導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直.質量m為6.0×10-3kg、電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸.導軌兩端分別接有滑動變阻器R2和阻值為3.0Ω的電阻R1.當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,那么金屬桿的速率v=
 
m/s.滑動變阻器接入電路部分的阻值R2=
 
Ω.

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科目:高中物理 來源:2013屆湖南省衡陽市第八中學高三第六次月考物理試卷(帶解析) 題型:計算題

圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距L為0.40m,電阻不計﹒導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直﹒質量m為6.0×10-3kg.電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸﹒導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω的電阻R1﹒當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,試求

(1)速率v
(2)滑動變阻器接入電路部分的有效阻值R2
(3)桿ab由靜止開始下滑,到達到穩定速率v后0.5s內通過R1的電量q1

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科目:高中物理 來源:2014屆河南靈寶第三中學高二上學期第三次質量檢測物理試卷(解析版) 題型:計算題

如圖中MN和PQ為豎直方向的兩平行長直金屬導軌,間距l為0.40m,電阻不計,導軌所在平面與磁感應強度B為0.50T的勻強磁場垂直。質量m為6.0×10-3kg、電阻為1.0Ω的金屬桿ab始終垂直于導軌,并與其保持光滑接觸。導軌兩端分別接有滑動變阻器和阻值為3.0Ω的電阻R1。當桿ab達到穩定狀態時以速率v勻速下滑,整個電路消耗的電功率P為0.27W,重力加速度取10m/s2,試求:(1)速率v,(2)滑動變阻器接入電路的阻值R2

 

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