2.如圖(a)為一研究電磁感應的實驗裝置示意圖.其中電流傳感器(電阻不計)能將各時刻的電流數(shù)據(jù)實時通過數(shù)據(jù)采集器傳輸給計算機.經(jīng)計算機處理后在屏幕上同步顯示出I-t圖象.平行且足夠長的光滑金屬軌道的電阻忽略不計.導軌平面與水平方向夾角θ=30°.軌道上端連接一阻值R=1.0Ω的定值電阻,金屬桿MN的電阻r=0.5Ω.質(zhì)量m=0.2kg.桿長L=1m跨接在兩導軌上.在軌道區(qū)城加一垂直軌道平面向下的勻強磁場,閉合開關(guān)S.讓金屬桿MN從圖示位置由靜止開始釋放,其始終與軌道垂直且接觸良好.此后計算機屏幕上顯示出如圖(b)所示的1-t圖象(g取10m/s2),求:

(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小和在t=0.5,時電阻R的熱功率:
(2)已知0-1.2s內(nèi)通過電阻R的電荷量為1.3C.求0-1.2s內(nèi)金屬棒MN的位移及在R上產(chǎn)生的焦耳熱.

分析 (1)由平衡條件求出磁感應強度,由電功率公式可以求出電功率.
(2)I-t圖象與坐標軸所圍成圖形的面積等于通過電阻的電荷量;由能量守恒定律求出焦耳熱.

解答 解:(1)由I-t圖象可知,當金屬桿達到穩(wěn)定運動時的電流為1.60A,
桿受力平衡,由平衡條件得:mgsinθ=BIL,
解得:B=$\frac{mgsinθ}{IL}$=$\frac{2×\frac{1}{2}}{1.60×1}$=0.625T,
由圖可知,當t=0.5s時,I=1.10A;
P=I2R=1.102×1.0W=1.21W;
(2)1.2s內(nèi)通過電阻的電量為圖線與t軸包圍的面積,由圖知:
總格數(shù)為129格(126~135格均正確)q=129×0.1×0.1C=1.29C(1.26C~1.35C格均正確),
由圖知:1.2s末桿的電流I=1.50A,
感應電流I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{BLv}{R+r}$,
金屬桿速度:v=$\frac{I(R+r)}{BI}$,
解得:v=3.6m/s,
通過電阻的電荷量:
q=I△t═$\frac{E}{R+r}$△t=$\frac{△∅}{△t}$△t=$\frac{△∅}{R+r}$=$\frac{BLx}{R+r}$,
金屬桿移動的距離:x=$\frac{q(R+r)}{BL}$,
解得:x=3.12m,
由能量守恒定律得:mgxsinθ=$\frac{1}{2}$mv2+Q,
電阻R上產(chǎn)生的熱量:QR=$\frac{R}{R+r}$Q,
聯(lián)立以上式子解得:QR=1.2J;
答:(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小為0.625T,在t=0.5s時電阻R的熱功率為1.21W;
(2)0-1.2s內(nèi)金屬棒MN的位移為3.12m,R上產(chǎn)生的焦耳熱為1.2J;

點評 本題是一道電磁感應與電路、力學相結(jié)合的綜合題,分析清楚金屬桿的運動,應用平衡條件、法拉第電磁感應定律、歐姆定律、能量守恒定律等可以解題.

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