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20.如圖1所示,光滑且足夠長的平行金屬導軌MN、PQ固定在同一水平面上,導軌的電阻不計,兩導軌間距L=0.2m,定值電阻R=0.4Ω,導軌上停放一質量m=0.1kg、電阻r=0.1Ω的金屬桿ab,整個裝置處于磁感應強度為B=0.5T的勻強磁場中,磁場的方向豎直向下.現(xiàn)用一外力F沿水平方向拉桿,使之由靜止開始運動,若理想電壓表示數U隨時間t的變化關系如圖2所示,
(1)試分析說明金屬桿的運動情況;
(2)求第2s末外力F的功率.

分析 (1)根據歐姆定律和感應電動勢公式得到U與v的關系,由圖讀出U與t的關系,來分析v與t的關系,從而判斷金屬桿的運動情況.
(2)由圖讀出第2s的速度v.根據電壓與時間的關系求出加速度,根據牛頓第二定律求出F,再求解外力F的功率.

解答 解:(1)電壓表示數為 U=IR=$\frac{BLv}{R+r}$R=$\frac{BLR}{R+r}$v                                        
由圖象可知,U與t成正比,由上式知v與t成正比,則桿做初速為零的勻加速直線運動.
(2)因v=at,所以U=$\frac{BLR}{R+r}$at=kt                                    
由圖得圖象的斜率 k=0.4 V/s,即$\frac{BLR}{R+r}$a=0.4
得金屬桿的加速度為 a=5m/s2
兩秒末速度 v=at=10m/s
根據牛頓第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=ma   
得F=0.7N                                         
則外力F的功率  P=Fv=7W
答:
(1)金屬桿做初速度為零的勻加速直線運動.
(2)第2s末外力F的功率為7W.

點評 本題考查電磁感應、電路知識和牛頓定律綜合應用的能力,關鍵是列出電壓U與時間t的關系式,根據圖象的斜率求出加速度.

練習冊系列答案
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A.A、B系統(tǒng)動量守恒B.A、B、C系統(tǒng)不動量守恒
C.小車向左運動D.小車向右運動

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8.有一根輕繩系者一個重量為M的物體,如圖所示,在物體以加速度a向下做勻減速直線運動時,下降的高度為h,則拉力做功為-m(g+a)h;重力做功為mgh.

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15.如圖甲所示,長直導線與閉合線框位于同一平面內,長直導線中的電流i隨時間t的變化關系如圖乙所示.在0~$\frac{T}{2}$時間內,長直導線中電流向上,則線框中感應電流的方向與所受安培力情況是( 。
A.0~T時間內,線框中感應電流方向為順時針方向
B.0~T時間內,線框中感應電流方向為先順時針方向后逆時針方向
C.0~T時間內,線框受安培力的合力向左
D.0~$\frac{T}{2}$時間內,線框受安培力的合力向左,$\frac{T}{2}$~T時間內,線框受安培力的合力向右

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5.某汽車先以恒定加速度做加速直線運動,10s內速度從5m/s增加到25m/s,此時如果遇到緊急情況剎車,2s內速度減為零,求:
(1)這兩個過程中加速度的大小和方向.
(2)這12s汽車的位移大。

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12.如圖所示.a、b、c是地球大氣層外圓形軌道上運行的三顆人造地球衛(wèi)星,a、b質量相同.且小于c的質量,則下列判斷錯誤的是( 。
A.b所需向心力最小
B.b、c周期相等,且大于a的周期
C.b、c向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度大小
D.b、c的線速度大小相等,且小于a的線速度大小

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9.如圖所示,d處固定有負點電荷Q,一個帶電質點只在電場力作用下運動,射入此區(qū)域時的軌跡為圖中曲線abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四個頂點,則有( 。
A.a、b、c三點處電勢高低關系是φac>φb
B.質點由a到c,電勢能先增加后減小,在b點動能最小
C.質點在a、b、c三點處的加速度大小之比為1:2:1
D.若將d處的點電荷改為+Q,該帶電質點的軌跡仍可能為曲線abc

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10.關于平拋運動的描述正確的是( 。
A.平拋運動的速度在時刻變化B.平拋運動的加速度在時刻變化
C.平拋運動的速度可能豎直向下D.平拋運動是勻變速運動

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