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高考物理一轮复习 第10章 章末专题复习
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这是一份高考物理一轮复习 第10章 章末专题复习,共10页。试卷主要包含了方法概述,方法技巧,等效问题等内容,欢迎下载使用。
1.方法概述
闭合线圈磁通量的变化或导体棒切割磁感线形成感应电流.将电磁感应和电路问题相结合,采用等效的方法找到电源和电路结构,利用闭合电路问题求解.
2.方法技巧
(1)明确切割磁感线的导体相当于电源,其电阻是电源的内阻,其他部分为外电路,电源的正、负极由右手定则来判定.
(2)画出等效电路图,并结合闭合电路欧姆定律等有关知识解决相关问题.
3.等效问题
如图101所示,直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中,ab是一段长为L、电阻为R的均匀导线,ac和bc的电阻可不计,ac长度为eq \f(L,2).磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段长度为eq \f(L,2),电阻为eq \f(R,2)的均匀导体棒MN架在导线框上,开始时紧靠ac,然后沿ab方向以恒定速度v向b端滑动,滑动中始终与ac平行并与导线框保持良好接触,当MN滑过的距离为eq \f(L,3)时,导线ac中的电流为多大?方向如何?
图101
【解析】 MN滑过的距离为eq \f(L,3)时,如图甲所示,它与bc的接触点为P,等效电路图如图乙所示.
甲 乙
由几何关系可知MP长度为eq \f(L,3),MP中的感应电动势E=eq \f(1,3)BLv
MP段的电阻r=eq \f(1,3)R
MacP和MbP两电路的并联电阻为r并=eq \f(\f(1,3)×\f(2,3),\f(1,3)+\f(2,3))R=eq \f(2,9)R
由欧姆定律得,PM中的电流I=eq \f(E,r+r并)
ac中的电流Iac=eq \f(2,3)I
解得Iac=eq \f(2BLv,5R)
根据右手定则可知,MP中的感应电流的方向由P流向M,所以电流Iac的方向由a流向c.
【答案】 eq \f(2BLv,5R) 方向由a流向c
[突破训练]
1.如图102所示,水平桌面上固定有一半径为R的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为r,空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;一长度为2R、电阻可忽略的导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点.棒在拉力的作用下以恒定加速度a从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好.下列说法正确的是( )
图102
A.拉力的大小在运动过程中保持不变
B.棒通过整个圆环所用的时间为 eq \r(\f(2R,a))
C.棒经过环心时流过棒的电流为eq \f(B\r(2aR),πr)
D.棒经过环心时所受安培力的大小为eq \f(8B2R\r(2aR),πr)
D [导体棒做匀加速运动,合外力恒定,由于受到的安培力随速度的变化而变化,故拉力一直变化,选项A错误;设棒通过整个圆环所用的时间为t,由匀变速直线运动的基本关系式可得2R=eq \f(1,2)at2,解得t=eq \r(\f(4R,a)),选项B错误;由v2-veq \\al(2,0)=2ax可知棒经过环心时的速度v=eq \r(2aR),此时的感应电动势E=2BRv,此时金属圆环的两侧并联,等效电阻r总=eq \f(πRr,2),故棒经过环心时流过棒的电流为I=eq \f(E,r总)=eq \f(4B\r(2aR),πr),选项C错误;由对选项C的分析可知棒经过环心时所受安培力的大小为F=2BIR=eq \f(8B2R\r(2aR),πr),选项D正确.]
物理模型|电磁感应中的“杆+导轨”模型
1.单杆模型
(1)模型特点:导体棒运动→感应电动势→闭合回路→感应电流→安培力→阻碍棒相对于磁场运动.
图103
(2)分析思路:确定电源
(3)解题关键:对棒的受力分析,动能定理应用.
图104
2.双杆模型
(1)模型特点
①一杆切割一杆静止时,分析同单杆类似.
②两杆同时切割时,回路中的感应电动势由两杆共同决定,E=eq \f(ΔΦ,Δt)=Bl|v1-v2|.
(2)解题要点:单独分析每一根杆的运动状态及受力情况,建立两杆联系,列方程求解.
如图105所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4 m.导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5 T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.1 Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4 kg,电阻R2=0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,g取10 m/s2.问:
图105
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.
【思路导引】
【解析】 (1)由右手定则可判断出cd中的电流方向为由d到c,则ab中电流方向为由a流向b.
(2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,设其为Fmax,有Fmax=m1gsin θ①
设ab刚要上滑时,cd棒的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律有E=BLv②
设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有
I=eq \f(E,R1+R2)③
设ab所受安培力为F安,有F安=BIL④
此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有F安=m1gsin θ+Fmax⑤
综合①②③④⑤式,代入数据解得v=5 m/s.
(3)设cd棒运动过程中在电路中产生的总热量为Q总,由能量守恒定律有m2gxsin θ=Q总+eq \f(1,2)m2v2
又Q=eq \f(R1,R1+R2)Q总
解得Q=1.3 J.
【答案】 (1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J
[突破训练]
2.(2017·四川雅安中学月考)如图106所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直导轨平面向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直导轨平面向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的电热为Q,求:
(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度.
图106
【解析】 (1)EF获得向上初速度v0时,产生感应电动势E=BLv0,电路中电流为I,由闭合电路的欧姆定律有I=eq \f(E,2R),
此时对导体棒MN受力分析,由平衡条件有
FA+mgsin α=Ff,FA=BIL,
解得Ff=eq \f(B2L2v0,2R)+mgsin θ.
(2)导体棒EF上升过程MN一直静止,对系统由能的转化和守恒定律有eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)=mgh+2Q,解得h=eq \f(mv\\al(2,0)-4Q,2mg).
【答案】 (1)eq \f(B2L2v0,2R)+mgsin θ (2)eq \f(mv\\al(2,0)-4Q,2mg)
高考热点|电磁感应中电荷量和焦耳热的计算
1.电荷量的计算
(1)思考方向:根据法拉第电磁感应定律E=neq \f(ΔΦ,Δt)确定平均感应电动势,结合闭合电路欧姆定律和电流的定义式I=eq \f(q,t)计算电荷量.
(2)公式推导过程
eq \x(\a\al(根据法拉第,电磁感应定律))→回路中平均感应电动势eq \x\t(E)=neq \f(ΔΦ,Δt)
↓
eq \x(\a\al(根据闭合电,路欧姆定律))→eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r)=eq \f(nΔΦ,ΔtR+r)
↓
eq \x(根据电流定义式I=\f(q,t))→q=IΔt=eq \f(nΔΦ,R+r)
2.焦耳热的计算
求解电磁感应过程中产生的焦耳热,有以下三种思路:
(1)电路中感应电流恒定时:应用焦耳定律:Q=I2Rt.
(2)导体切割磁感线克服安培力做功:焦耳热等于克服安培力做的功:Q=W安.
(3)电路中感应电流是变化的:根据功能关系来求解焦耳热.
如图107所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的电阻.一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4 T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9 m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
图107
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
(3)外力做的功WF.
【思路导引】
【解析】 (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为ΔΦ,回路中的平均感应电动势为eq \x\t(E),由法拉第电磁感应定律得
eq \x\t(E)=eq \f(ΔΦ,Δt)①
其中ΔΦ=Blx②
设回路中的平均电流为eq \x\t(I),由闭合电路欧姆定律得
eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r)③
则通过电阻R的电荷量为q=eq \x\t(I)Δt④
联立①②③④式,代入数据得q=4.5 C.⑤
(2)设撤去外力时棒的速度为v,对棒的匀加速运动过程,由运动学公式得v2=2ax⑥
设棒在撤去外力后的运动过程中安培力所做的功为W,由动能定理得
W=0-eq \f(1,2)mv2⑦
撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2=-W⑧
联立⑥⑦⑧式,代入数据得Q2=1.8 J.⑨
(3)由题意知,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6 J⑩
在棒运动的整个过程中,由功能关系可知
WF=Q1+Q2⑪
由⑨⑩⑪式得WF=5.4 J.
【答案】 (1)4.5 C (2)1.8 J (3)5.4 J
[突破训练]
3.如图108所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3 Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1 m.整个装置处于磁感应强度B=2 T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量m=1 kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1 Ω,导轨电阻不计.金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好.已知金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm=2.0 m/s,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10 m/s2.
(1)求金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热为1.5 J,求流过电阻R的总电荷量q.
【导学号:92492381】
图108
【解析】 (1)金属棒由静止释放后,沿导轨做变加速运动,加速度不断减小,当加速度为零时有最大速度vm.
由牛顿第二定律得
mgsin θ-μmgcs θ-F安=0
F安=BIL,I=eq \f(E,R+r),E=BLvm.
解得金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.
(2)设金属棒从开始运动至达到最大速度过程中,沿导轨下滑距离为x
由能量守恒定律得
mgxsin θ=μmgxcs θ+QR+Qr+eq \f(1,2)mveq \\al(2,m)
根据焦耳定律得eq \f(QR,Qr)=eq \f(R,r),则金属棒上产生的焦耳热Qr=0.5 J
解得x=2.0 m
根据q=eq \x\t(I)Δt,eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r),eq \x\t(E)=eq \f(ΔΦ,Δt),ΔΦ=BLx可得
q=eq \f(BLx,R+r)=1.0 C.
【答案】 (1)0.5 (2)1.0 C
1.方法概述
闭合线圈磁通量的变化或导体棒切割磁感线形成感应电流.将电磁感应和电路问题相结合,采用等效的方法找到电源和电路结构,利用闭合电路问题求解.
2.方法技巧
(1)明确切割磁感线的导体相当于电源,其电阻是电源的内阻,其他部分为外电路,电源的正、负极由右手定则来判定.
(2)画出等效电路图,并结合闭合电路欧姆定律等有关知识解决相关问题.
3.等效问题
如图101所示,直角三角形导线框abc固定在匀强磁场中,ab是一段长为L、电阻为R的均匀导线,ac和bc的电阻可不计,ac长度为eq \f(L,2).磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一段长度为eq \f(L,2),电阻为eq \f(R,2)的均匀导体棒MN架在导线框上,开始时紧靠ac,然后沿ab方向以恒定速度v向b端滑动,滑动中始终与ac平行并与导线框保持良好接触,当MN滑过的距离为eq \f(L,3)时,导线ac中的电流为多大?方向如何?
图101
【解析】 MN滑过的距离为eq \f(L,3)时,如图甲所示,它与bc的接触点为P,等效电路图如图乙所示.
甲 乙
由几何关系可知MP长度为eq \f(L,3),MP中的感应电动势E=eq \f(1,3)BLv
MP段的电阻r=eq \f(1,3)R
MacP和MbP两电路的并联电阻为r并=eq \f(\f(1,3)×\f(2,3),\f(1,3)+\f(2,3))R=eq \f(2,9)R
由欧姆定律得,PM中的电流I=eq \f(E,r+r并)
ac中的电流Iac=eq \f(2,3)I
解得Iac=eq \f(2BLv,5R)
根据右手定则可知,MP中的感应电流的方向由P流向M,所以电流Iac的方向由a流向c.
【答案】 eq \f(2BLv,5R) 方向由a流向c
[突破训练]
1.如图102所示,水平桌面上固定有一半径为R的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为r,空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;一长度为2R、电阻可忽略的导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点.棒在拉力的作用下以恒定加速度a从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好.下列说法正确的是( )
图102
A.拉力的大小在运动过程中保持不变
B.棒通过整个圆环所用的时间为 eq \r(\f(2R,a))
C.棒经过环心时流过棒的电流为eq \f(B\r(2aR),πr)
D.棒经过环心时所受安培力的大小为eq \f(8B2R\r(2aR),πr)
D [导体棒做匀加速运动,合外力恒定,由于受到的安培力随速度的变化而变化,故拉力一直变化,选项A错误;设棒通过整个圆环所用的时间为t,由匀变速直线运动的基本关系式可得2R=eq \f(1,2)at2,解得t=eq \r(\f(4R,a)),选项B错误;由v2-veq \\al(2,0)=2ax可知棒经过环心时的速度v=eq \r(2aR),此时的感应电动势E=2BRv,此时金属圆环的两侧并联,等效电阻r总=eq \f(πRr,2),故棒经过环心时流过棒的电流为I=eq \f(E,r总)=eq \f(4B\r(2aR),πr),选项C错误;由对选项C的分析可知棒经过环心时所受安培力的大小为F=2BIR=eq \f(8B2R\r(2aR),πr),选项D正确.]
物理模型|电磁感应中的“杆+导轨”模型
1.单杆模型
(1)模型特点:导体棒运动→感应电动势→闭合回路→感应电流→安培力→阻碍棒相对于磁场运动.
图103
(2)分析思路:确定电源
(3)解题关键:对棒的受力分析,动能定理应用.
图104
2.双杆模型
(1)模型特点
①一杆切割一杆静止时,分析同单杆类似.
②两杆同时切割时,回路中的感应电动势由两杆共同决定,E=eq \f(ΔΦ,Δt)=Bl|v1-v2|.
(2)解题要点:单独分析每一根杆的运动状态及受力情况,建立两杆联系,列方程求解.
如图105所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角θ=30°的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4 m.导轨所在空间被分成区域Ⅰ和Ⅱ,两区域的边界与斜面的交线为MN,Ⅰ中的匀强磁场方向垂直斜面向下,Ⅱ中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小均为B=0.5 T.在区域Ⅰ中,将质量m1=0.1 kg,电阻R1=0.1 Ω的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑.然后,在区域Ⅱ中将质量m2=0.4 kg,电阻R2=0.1 Ω的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑.cd在滑动过程中始终处于区域Ⅱ的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,g取10 m/s2.问:
图105
(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;
(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;
(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8 m,此过程中ab上产生的热量Q是多少.
【思路导引】
【解析】 (1)由右手定则可判断出cd中的电流方向为由d到c,则ab中电流方向为由a流向b.
(2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,设其为Fmax,有Fmax=m1gsin θ①
设ab刚要上滑时,cd棒的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律有E=BLv②
设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有
I=eq \f(E,R1+R2)③
设ab所受安培力为F安,有F安=BIL④
此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有F安=m1gsin θ+Fmax⑤
综合①②③④⑤式,代入数据解得v=5 m/s.
(3)设cd棒运动过程中在电路中产生的总热量为Q总,由能量守恒定律有m2gxsin θ=Q总+eq \f(1,2)m2v2
又Q=eq \f(R1,R1+R2)Q总
解得Q=1.3 J.
【答案】 (1)由a流向b (2)5 m/s (3)1.3 J
[突破训练]
2.(2017·四川雅安中学月考)如图106所示,两条足够长的平行金属导轨相距L,与水平面的夹角为θ,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,虚线上方轨道光滑且磁场方向垂直导轨平面向上,虚线下方轨道粗糙且磁场方向垂直导轨平面向下.当导体棒EF以初速度v0沿导轨上滑至最大高度的过程中,导体棒MN一直静止在导轨上,若两导体棒质量均为m、电阻均为R,导轨电阻不计,重力加速度为g,在此过程中导体棒EF上产生的电热为Q,求:
(1)导体棒MN受到的最大摩擦力;
(2)导体棒EF上升的最大高度.
图106
【解析】 (1)EF获得向上初速度v0时,产生感应电动势E=BLv0,电路中电流为I,由闭合电路的欧姆定律有I=eq \f(E,2R),
此时对导体棒MN受力分析,由平衡条件有
FA+mgsin α=Ff,FA=BIL,
解得Ff=eq \f(B2L2v0,2R)+mgsin θ.
(2)导体棒EF上升过程MN一直静止,对系统由能的转化和守恒定律有eq \f(1,2)mveq \\al(2,0)=mgh+2Q,解得h=eq \f(mv\\al(2,0)-4Q,2mg).
【答案】 (1)eq \f(B2L2v0,2R)+mgsin θ (2)eq \f(mv\\al(2,0)-4Q,2mg)
高考热点|电磁感应中电荷量和焦耳热的计算
1.电荷量的计算
(1)思考方向:根据法拉第电磁感应定律E=neq \f(ΔΦ,Δt)确定平均感应电动势,结合闭合电路欧姆定律和电流的定义式I=eq \f(q,t)计算电荷量.
(2)公式推导过程
eq \x(\a\al(根据法拉第,电磁感应定律))→回路中平均感应电动势eq \x\t(E)=neq \f(ΔΦ,Δt)
↓
eq \x(\a\al(根据闭合电,路欧姆定律))→eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r)=eq \f(nΔΦ,ΔtR+r)
↓
eq \x(根据电流定义式I=\f(q,t))→q=IΔt=eq \f(nΔΦ,R+r)
2.焦耳热的计算
求解电磁感应过程中产生的焦耳热,有以下三种思路:
(1)电路中感应电流恒定时:应用焦耳定律:Q=I2Rt.
(2)导体切割磁感线克服安培力做功:焦耳热等于克服安培力做的功:Q=W安.
(3)电路中感应电流是变化的:根据功能关系来求解焦耳热.
如图107所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l=0.5 m,左端接有阻值R=0.3 Ω的电阻.一质量m=0.1 kg、电阻r=0.1 Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4 T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2 m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9 m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:
图107
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
(3)外力做的功WF.
【思路导引】
【解析】 (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为ΔΦ,回路中的平均感应电动势为eq \x\t(E),由法拉第电磁感应定律得
eq \x\t(E)=eq \f(ΔΦ,Δt)①
其中ΔΦ=Blx②
设回路中的平均电流为eq \x\t(I),由闭合电路欧姆定律得
eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r)③
则通过电阻R的电荷量为q=eq \x\t(I)Δt④
联立①②③④式,代入数据得q=4.5 C.⑤
(2)设撤去外力时棒的速度为v,对棒的匀加速运动过程,由运动学公式得v2=2ax⑥
设棒在撤去外力后的运动过程中安培力所做的功为W,由动能定理得
W=0-eq \f(1,2)mv2⑦
撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2=-W⑧
联立⑥⑦⑧式,代入数据得Q2=1.8 J.⑨
(3)由题意知,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1,可得Q1=3.6 J⑩
在棒运动的整个过程中,由功能关系可知
WF=Q1+Q2⑪
由⑨⑩⑪式得WF=5.4 J.
【答案】 (1)4.5 C (2)1.8 J (3)5.4 J
[突破训练]
3.如图108所示,两根足够长平行金属导轨MN、PQ固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,顶部接有一阻值R=3 Ω的定值电阻,下端开口,轨道间距L=1 m.整个装置处于磁感应强度B=2 T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上.质量m=1 kg的金属棒ab置于导轨上,ab在导轨之间的电阻r=1 Ω,导轨电阻不计.金属棒ab由静止释放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好.已知金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度vm=2.0 m/s,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,g取10 m/s2.
(1)求金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)若从金属棒ab开始运动至达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热为1.5 J,求流过电阻R的总电荷量q.
【导学号:92492381】
图108
【解析】 (1)金属棒由静止释放后,沿导轨做变加速运动,加速度不断减小,当加速度为零时有最大速度vm.
由牛顿第二定律得
mgsin θ-μmgcs θ-F安=0
F安=BIL,I=eq \f(E,R+r),E=BLvm.
解得金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.
(2)设金属棒从开始运动至达到最大速度过程中,沿导轨下滑距离为x
由能量守恒定律得
mgxsin θ=μmgxcs θ+QR+Qr+eq \f(1,2)mveq \\al(2,m)
根据焦耳定律得eq \f(QR,Qr)=eq \f(R,r),则金属棒上产生的焦耳热Qr=0.5 J
解得x=2.0 m
根据q=eq \x\t(I)Δt,eq \x\t(I)=eq \f(\x\t(E),R+r),eq \x\t(E)=eq \f(ΔΦ,Δt),ΔΦ=BLx可得
q=eq \f(BLx,R+r)=1.0 C.
【答案】 (1)0.5 (2)1.0 C
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