题目内容

20.如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m,R是连接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好.图乙是棒的v-t图象,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图象的渐进线,小型电动机在12s末达到额定功率P=4.5W,此后保持功率不变.除R外,其余部分电阻均不计,g=10m/s2

(1)求导体棒ab在0-12s内的加速度大小;
(2)求导体棒ab与导轨间的动摩擦因数及电阻R的值;
(3)若t=17s时,导体棒ab达最大速度,从0-17s内共发生位移100m,试求12-17s内,R上产生的热量.

分析 (1)图象中0-12s内物体做匀变速直线运动,则由该段图象中的斜率可求得加速度;
(2)由导体切割磁感线时的感应电动势表达式可求得电动势大小,由欧姆定律可求得感应电流,则可求和安培力;由牛顿第二定律可得出加速度表达式;同理可求得17s时的加速度表达式,联立即可求得动摩擦因数及电阻R;
(3)由位移公式可求得12s内的位移,则由功能关系可求得R上产生的热量.

解答 解:(1)由图象知12s末导体棒ab的速度为:v1=9m/s
导体棒ab在0-12s内的加速度为:$a=\frac{△v}{△t}=\frac{9}{12}$m/s2=0.75m/s2
(2)由牛顿第二定律得:$\frac{P}{v_1}-$$\frac{{{B^2}{L^2}{v_1}}}{R}-μmg=ma$
由图象知17s末导体棒ab的最大速度为v2=10m/s,此时加速度为零,同理有:
 $\frac{P}{v_2}-$$\frac{{{B^2}{L^2}{v_2}}}{R}-μmg=0$
由以上两式解得:μ=0.2,R=0.4Ω
(3)0-12s内,导体棒匀加速运动的位移为:
 ${s_1}=\frac{v_1}{2}{t_1}=54$m
12-17s内,导体棒的位移为:s2=100-54=46m
由能量守恒得:$P{t_2}-Q-μmg{s_2}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$
代入数据解得R上产生的热量为:Q=12.35 J
答:(1)导体棒ab在0-12s内的加速度大小a为0.75m/s2
(2)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数μ为0.2,电阻R的值为0.4Ω;
(3)若从0-17s内共发生位移100m,12s-17s内,R上产生的热量Q是12.35 J.

点评 本题考查电磁感应中的能量关系,在解题中要注意分析过程,通过受力分析找出力和运动的关系;再分析各力的做功情况,可利用能量守恒或功能关系求解.

练习册系列答案
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7.在“测量金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准、待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图1所示,其读数为0.398mm(该值接近多次测量的平均值).

(2)用伏安法测金属丝的电阻Rx.实验所用器材为:电池组(电动势3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约0.1Ω)、电压表(内阻约3KΩ)、滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A),开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:
次数1234567
U/V0.100.300.701.001.501.702.30
I/A0.0200.0600.1600.2200.3400.4600.520
由以上实验数据可知,他们测量Rx是采用图2中的甲图(选填“甲”或“乙”).

(3)图3 是测量Rx的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器滑片P置于变阻器的一端.请根据(2)所选的电路图,补充完图3中实物间的连线,并使开关闭合瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.

(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图4中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,描绘出U-I图线.由图线得到金属丝的阻值Rx=4.4Ω(保留两位有效数字).
(5)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为C(填选项前的符号).
A、1×10-2Ω•m   B、1×10-3Ω•m    C、1×10-6Ω•m   D、1×10-5Ω•m
(6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是CD(有多个正确选项).
A、用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B、由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C、若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差
D、用U-I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差.

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