题目内容
14.(1)R1,R2的功率分别是多少?
(2)水平外力F的大小是多少?
分析 (1)根据E=BLv求出感应电动势,结合闭合电路欧姆定律以及功率的公式求出R1、R2上的功率.
(2)根据安培力公式求出导线所受的安培力,根据拉力等于安培力求出拉力F的大小.
解答 解:(1)感应电动势E=BLv=0.5×1×4V=2V,
总电阻${R}_{总}=\frac{1}{\frac{1}{{R}_{1}}+\frac{1}{{R}_{2}}}+r=\frac{1}{\frac{1}{12}+\frac{1}{4}}+1$Ω=4Ω,
通过ab的电流I=$\frac{E}{{R}_{总}}=\frac{2}{4}A=0.5A$,
通过电阻R1的电流${I}_{1}=I×\frac{{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}=0.5×\frac{4}{12+4}A$=0.125A,通过电阻R2的电流${I}_{2}=I×\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$0.5×\frac{12}{12+4}$A=0.375A.
R1上的功率${P}_{1}={{I}_{1}}^{2}{R}_{1}=0.12{5}^{2}×12W$=0.1875W,R2上的功率${P}_{2}={{I}_{2}}^{2}{R}_{2}=0.37{5}^{2}×4W$=0.5625W.
(2)水平力F=FA=BIL=0.5×0.5×1N=0.25N.
答:(1)R1、R2的功率分别为0.1875W、0.5625W.
(2)水平外力F的大小为0.25N.
点评 本题考查了电磁感应与电路的基本综合,知道切割的部分相当于电源,运用串并联电路的特点以及闭合电路欧姆定律进行求解.
练习册系列答案
相关题目
17.下述说法正确的是( )
| A. | 气体分子的平均动能越大,每个气体分子的温度就越高 | |
| B. | 气体的压强是由气体的重力引起的 | |
| C. | 封闭容器内气体对各个方向的压强大小相等 | |
| D. | 对一定质量的气体,温度改变,体积、压强均不变是不可能的 |
18.
如图所示,AB和CD是彼此平行的河岸,若河水以恒定的速度沿平行河岸方向向右流动,现使小船船头垂直河岸,由A点匀速出发,则小船实际运动的轨迹可能是图中的( )
| A. | 直线P | B. | 曲线Q | C. | 直线R | D. | 曲线S |
9.
如图所示,足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,间距为L=0.5m,一匀强磁场B=0.2T垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.40Ω的电阻,质量为m=0.01kg、电阻不计的金属棒ab垂直紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,经过一段时间金属棒达到稳定状态,这段时间内通过R的电量0.4C,则在这一过程中(g=10m/s2)( )
| A. | 这段时间内下降的高度1.6m | B. | 重力的最大功率为0.2W | ||
| C. | 下落过程的平均速度大于2m/s | D. | 电阻产生的焦耳热为0.08J |
6.如图甲所示,水平放置的平行金属导轨连接一个平行板电容器C和电阻R,导体棒MN放在导轨上且接触良好,整个装置放于垂直导轨平面的磁场中,磁感应强度B的变化情况如图乙所示(图示磁感应强度方向为正),MN始终保持静止,则0~t2时间( )

| A. | MN所受安培力的大小始终没变 | B. | 电容器C的a板先带正电后带负电 | ||
| C. | 电容器C的电荷量大小始终没变 | D. | MN所受安培力的方向先向右后向左 |
3.核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设,核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提高罹患癌症的风险.已知钚的一种同位素$\underset{239}{94}$Pu的半衰期为24100年,其衰变方程为$\underset{239}{94}$Pu→X+${\;}_{2}^{4}$He+γ,下列有关说法正确的是( )
| A. | 衰变发出的γ放射线是波长很短的光子,穿透力很强 | |
| B. | X原子核中含有92个中子 | |
| C. | 8个$\underset{239}{94}$Pu经过24100年后一定还剩余4个 | |
| D. | 由于衰变时释放巨大能量,根据△E=△mc2,衰变过程总质量减小 |
4.下面关于质点的正确说法有( )
| A. | 物体做直线运动时一定可看作质点 | |
| B. | 研究地球的公转时可把地球看作质点 | |
| C. | 转动的物体一定不能看成质点 | |
| D. | 原子核很小,可把原子核看作质点 |