8.如圖所示空間存在豎直向上的勻強磁場,現(xiàn)將間距為L=1m的平行導軌放在磁場中,左端接有阻值為R=2Ω的定值電阻,其中導軌由水平軌道和半圓軌道兩部分,這兩部分在CD處平滑連接,AB為半圓軌道的最高點,如圖將一長度也為L=1m的導體棒MN垂直水平軌道放在的水平部分,導體棒的出發(fā)點到CD的距離為x=3m,整個過程導體棒與軌道的摩擦力可忽略不計,且導體棒始終與軌道垂直并保持良好的接觸,導體棒經過銜接點的能量損失不計,導軌的電阻忽略不計.已知導體棒的質量為m=1kg、電阻為r=1Ω,磁感應強度為B=1T,半圓導軌的半徑為r0=1m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)如果在一外力的作用下使導體棒以v=3m/s的速度勻速運動到AB位置,則該過程中導體棒所受的安培力多大?
(2)如果導體棒剛好經過軌道的最高點,則導體棒在最高點時定值電阻上消耗的電功率多大?
(3)如果導體棒以v=3/m的速率運動,則導體棒從初始位置一直運動到最高點的過程中,定值電阻上產生的焦耳熱為多少?(結果保留兩位小數(shù))

分析 (1)由E=BLv求的感應電動勢,在求出感應電流,由F=BIL求的安培力;
(2)由牛頓第二定律求的CD處的速度,由閉合電路的歐姆定律求的CD電壓;
(3)求出在水平部分和圓弧部分產生的感應電動勢,由$\frac{{E}^{2}}{{R}_{總}}$求的產生的焦耳熱

解答 解:(1)產生的感應電動勢為:E=BLv=1×1×3=3V
形成的感應電流為:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{3}{2+1}=1A$
受到的安培力為:F=BIL=1×1×1=1N             
(2)設棒在最高點CD處的速度為v2,由牛頓第二定律得:$mg=\frac{m{v}_{2}^{2}}{{r}_{0}}$
解得:v2=$\sqrt{10}$m/s               
E=BLv2=1×$1×\sqrt{10}$=$\sqrt{10}$V,回路中的電流I=$\frac{E}{R+r}=\frac{\sqrt{10}}{3}$A
定值電阻上消耗的電功率:P=${I}^{2}R=(\frac{\sqrt{10}}{3})^{2}×2=\frac{20}{9}W$
(3)在水平軌道上,感應電動勢為:E=BLv=1×1×3=3V,電流:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{3}{2+1}=1A$,運動時間:t1=$\frac{x}{v}=\frac{3}{3}=1s$
過程中R上產生的焦耳熱:${Q}_{1}={I}^{2}R{t}_{1}={1}^{2}×2×1=2J$
在半圓軌道上,運動到某一位置時,電動勢的e=BLvcosθ,θ為速度與水平方向的夾角,可知電壓為余弦式交流電,
感應電動勢最大值為:Em=Blv=3V,則電壓的有效值為:$U=\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}V$,回路中電流為:I2=$\frac{U}{R+r}=\frac{3\sqrt{2}}{2×3}=\frac{\sqrt{2}}{2}A$  運動時間:${t}_{2}=\frac{π{r}_{0}}{v}=\frac{π}{3}$          
這個過程中R上產生的焦耳熱:${Q}_{2}={I}_{2}^{2}R{t}_{2}$=$(\frac{\sqrt{2}}{2})^{2}×2×\frac{π}{3}=\frac{π}{3}$
回路中總熱量:Q=Q1+Q2=2$+\frac{π}{3}=3.04J$
答:(1)過程中導體棒所受的安培力為1N
(2)導體棒在最高點時定值電阻上消耗的電功率為$\frac{20}{9}W$
(3)定值電阻上產生的焦耳熱為3.04J

點評 本題是電磁感應與力學、交變電流的綜合,要明確導體棒恰好能通過軌道最高點CD處的臨界條件,把握在半圓軌道上產生的感應電流規(guī)律,知道對于交變電流,必須用有效值求熱量.

練習冊系列答案
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18.在《繪制小燈泡的伏安特性曲線》的試驗中.

(1)小王同學根據(jù)實驗測得的數(shù)據(jù),描繪出小燈泡的伏安特性曲線如圖1(不是過原點的直線),請你解釋形成的原因:隨溫度升高,小燈泡電阻增大
(2)若把3個這樣完全相同的小燈泡串聯(lián)后,接到6V的恒壓電源后,求每個小燈泡的電阻R=7.7Ω,每個小燈泡上消耗的電功率P=0.52W
(3)若電源的電動勢和內阻分別為E=1.5V、r=1.0Ω,保護電阻(與電源串聯(lián)使用,防止電路中電流過大)為R=$\frac{2}{3}$Ω端,則將三個這樣完全相同的小燈泡并聯(lián)后,再接入電路,則三個小燈泡消耗的總功率為P=0.32W.(結果保留兩位有效數(shù)字)

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19.在半徑為r、電阻為R的圓形導線框內,以直徑為界,左、右兩側分別存在著方向如圖甲所示的勻強磁場.以垂直紙面向外的磁場為正,兩部分磁場的磁感應強度B隨時間t的變化規(guī)律分別如圖乙所示.則0〜t1時間內,導線框中( 。
A.感應電流方向為順時針B.感應電流方向為逆時針
C.感應電流大小為$\frac{π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$D.感應電流大小為$\frac{2π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$

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16.圖a所示的理想變壓器,原線圈接入電壓變化規(guī)律如圖b所示的交流電源,則( 。
A.原線圈電壓的瞬時值為u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)
B.變壓器的輸出電壓為44V
C.原線圈電流的頻率為10Hz
D.變壓器的輸出功率小于輸入功率

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3.一旅客在站臺8號車廂候車線處候車,若動車一節(jié)車廂長25米,動車進站時可以看做勻減速直線運動.他發(fā)現(xiàn)第6節(jié)車廂經過他時用了4s鐘,動車停下時旅客剛好在8號車廂門口,如圖所示.則該動車的加速度大小約為( 。
A.2m/s2B.1m/s2C.0.5m/s2D.0.2m/s2

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13.嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、著陸器等多個部分組成.探測器預計在2017年由長征五號運載火箭在中國文昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空,自動完成月面樣品采集,并從月球起飛,返回地球,帶回約2kg月球樣品.某同學從網(wǎng)上得到一些信息,如表格中的數(shù)據(jù)所示,請根據(jù)題意,判斷地球和月球的密度之比為(  )
月球半徑R0
月球表面處的重力加速度g0
地球和月球的半徑之比$\frac{R}{{R}_{0}}$=4
地球表面和月球表面的重力加速度之比$\frac{g}{{g}_{0}}$=6
A.$\frac{2}{3}$B.$\frac{3}{2}$C.4D.6

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20.下列五幅圖分別對應五種說法,其中正確的是( 。
A.
圖中,若勻速拉動木板的速度較大,則由圖象測得簡諧運動的周期較大
B.
由圖可知,系統(tǒng)的固有頻率為f0
C.
頻率相同的兩列波疊加,使某些區(qū)域的振動加強,某些區(qū)域的振動減弱,這種現(xiàn)象叫做波的干涉
D.
泊松亮斑是小孔衍射形成的圖樣
E.
若簡諧波的波速為200 m/s,從圖示時刻開始,質點a經0.01 s通過的路程為0.4 m

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17.圖甲為一簡諧橫波在t=0時刻的波形圖象,圖乙為該橫波中x=3m處質點A的振動圖象,則下列說法正確的是( 。
A.波的傳播方向沿x軸正方向
B.波的傳播速度大小為1cm/s
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18.致遠高二同學乘兩輛汽車去媽祖廟游玩,兩輛汽車在平直公路上行駛,甲車內同學看乙車沒動,而乙車內同學看路旁的樹木向北移動.如果以地面為參考系,則( 。
A.甲車不動,乙車向南運動
B.乙車不動,甲車向南運動
C.甲、乙兩車以相同的速度都向南運動
D.甲車向北運動,乙車向南運動

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