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【題目】如圖甲所示,MN、PQ為間距L=0.5m足夠長的平行導軌,NQ⊥MN,導軌的電阻均不計.導軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接有一個R=4Ω的電阻.有一勻強磁場垂直于導軌平面且方向向上,磁感應強度為B0=1T.將一根質量為m=0.05kg電阻為r(大小未知)的金屬棒ab緊靠NQ放置在導軌上,且與導軌接觸良好.現(xiàn)由靜止釋放金屬棒,當金屬棒滑行至cd處時達到穩(wěn)定速度,已知在此過程中通過金屬棒截面的電量q=0.2C,且金屬棒的加速度a與速度v的關系如圖乙所示,設金屬棒沿導軌向下運動過程中始終與NQ平行.取g=10m/s2.求:

(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)cd離NQ的距離s;
(3)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量.

【答案】(1)μ=0.5 (2) s=2m (3)

【解析】試題分析:當剛釋放時,導體棒中沒有感應電流,所以只受重力、支持力與靜摩擦力,由牛頓第二定律可求出動摩擦因數(shù).當金屬棒速度穩(wěn)定時,則受到重力、支持力、安培力與滑動摩擦力達到平衡,這樣可以列出安培力公式,產生感應電動勢的公式,再由閉合電路毆姆定律,列出平衡方程可求出金屬棒的內阻,從而利用通過棒的電量來確定發(fā)生的距離.金屬棒滑行至cd處的過程中,由動能定理可求出安培力做的功,而由于安培力做功導致電能轉化為熱能.

(1)由圖可知:當v=0時,a=2m/s2

由牛頓第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma

代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.5

(2)由圖象可知:vm=2m/s

當金屬棒達到穩(wěn)定速度時,有FA=B0IL

B0IL+μmgcosθ=mgsinθ

解得I=0.2A

切割產生的感應電動勢:E=B0Lv=1×0.5×2=1V

根據(jù):

代入數(shù)據(jù)解得:r=1Ω

電量為:

代入數(shù)據(jù)解得:s=2m

(3)由能量守恒得:

產生的總熱量為:WF=Q=0.1J

R產生的熱量為:

練習冊系列答案
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B室從閥門K逸出的氣體質量與原有質量的比。

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