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18.如圖所示,水平面上有兩根相距0.5m的足夠長的光滑平行金屬導軌MN和PQ,它們的電阻可忽略不計,在M和P之間接有阻值為R=3.0Ω的定值電阻.導體棒ab長l=0.5m,質量m=1kg,其電阻為r=1.0Ω,與導軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度B=0.4T.現(xiàn)使ab以v0=10m/s的速度向右做勻速運動.
(1)使ab棒向右勻速的拉力F為多少?
(2)若去掉拉力F,當導體棒速度v=5m/s時,試求導體棒的加速度大小為多少?
(3)試求從去掉拉力F后,直至導體棒ab停止的過程中,在電阻R上消耗的焦耳熱.

分析 (1)由E=BLv求出感應電動勢,由歐姆定律求出電流.由安培力公式F=BIL求出安培力,由平衡條件求出拉力F;
(2)當導體棒速度v=5m/s時,先求出安培力,再由牛頓第二定律求解加速度.
(3)由能量守恒定律求出電路中產生的總焦耳熱,根據(jù)串聯(lián)電路的規(guī)律求解電阻R上消耗的焦耳熱.

解答 解:(1)ab棒產生的感應電動勢為:E=BLv0;
電路中的電流為:I=$\frac{E}{R+r}$
ab棒受到的安培力:F=BIL
聯(lián)立得:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R+r}$=$\frac{0.{4}^{2}×0.{5}^{2}×10}{3+1}$N=0.1N
由于棒勻速運動,則棒受力平衡,即拉力F的大小等于安培力的大。篎=F=0.1N;
(2)當導體棒速度v=5m/s時,ab棒受到的安培力:F′=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
由于v=$\frac{1}{2}{v}_{0}$,可得:F′=$\frac{1}{2}$F=0.05N
根據(jù)牛頓第二定律得:導體棒的加速度大小為:a=$\frac{{F}_{安}′}{m}$=$\frac{0.05}{1}$=0.05m/s2
(3)撤去外力F后棒做減速運動直至停止過程,由能量守恒定律得,回路產生的總焦耳熱:
Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=50J
由于電阻R與棒串聯(lián),則電流電阻R產生的焦耳熱:QR=$\frac{R}{R+r}$Q=$\frac{3}{3+1}×$50J=37.5J
答:(1)使ab棒向右勻速的拉力F為0.1N.
(2)若去掉拉力F,當導體棒速度v=5m/s時,導體棒的加速度大小為0.05m/s2
(3)從去掉拉力F后,直至導體棒ab停止的過程中,在電阻R上消耗的焦耳熱是37.5J.

點評 本題是電磁感應與力學、電路相結合的綜合題,分析清楚棒的運動過程,熟練推導出安培力與速度的關系式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$是關鍵.

練習冊系列答案
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A.電流表的示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大
B.定值電阻R0上消耗的功率變小
C.滑動變阻器消耗的功率變小
D.電源的效率增大

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13.關于電場強度的敘述,正確的是( 。
A.沿著電場線的方向,場強越來越小
B.電場中某點的場強大小等于單位電量的電荷在該點所受的電場力大小
C.電勢降落的方向就是場強的方向
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3.如圖所示,條形磁鐵靜止在水平桌面上,閉合鋁環(huán)從條形磁鐵的正上方附近由靜止豎直下落至桌面.則在下落過程中( 。
A.下落過程中鋁環(huán)能產生方向改變的感應電流
B.磁鐵對桌面的壓力始終大于其自身的重力
C.鋁環(huán)所受安培力的方向先向上后向下
D.鋁環(huán)的加速度小于或等于g

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(1)電場強度E
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7.如圖所示,在真空中,把一個絕緣導體向帶負電的球P慢慢靠近.關于絕緣導體兩端的電荷,下列說法中正確的是( 。
A.兩端的感應電荷越來越少B.兩端的感應電荷是同種電荷
C.兩端的感應電荷是異種電荷D.兩端的感應電荷電荷量相等

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(1)求此波傳播的速度;
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