高中物理稳恒电流解题技巧及练习题
高中物理稳恒电流解题技巧及练习题
一、稳恒电流专项训练
1.要描绘某电学元件(最大电流不超过6mA,最大电压不超过7V)的伏安特性曲线,设计电路如图,图中定值电阻R为1KΩ,用于限流;电流表量程为10mA,内阻约为5Ω;电压表(未画出)量程为10V,内阻约为10KΩ;电源电动势E为12V,内阻不计。
(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:
a、阻值0到200Ω,额定电流
b、阻值0到20Ω,额定电流
本实验应选的滑动变阻器是(填“a”或“b”)
(2)正确接线后,测得数据如下表
12345678910U(V)0.00 3.00 6.00 6.16 6.28 6.32 6.36 6.38 6.39 6.40
0.000.000.000.060.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.50I(m
A)
a)根据以上数据,电压表是并联在M与之间的(填“O”或“P”)
b)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为(无需数值)
【答案】(1) a
(2) a) P
b)
【解析】(1)选择分压滑动变阻器时,要尽量选择电阻较小的,测量时电压变化影响小,但要保证仪器的安全。B电阻的额定电流为,加在它上面的最大电压为10V,所以仪器不能正常使用,而选择a。(2)电压表并联在M与P之间。因为电压表加电压后一定有电流通过,但这时没有电流流过电流表,所以电流表不测量电压表的电流,这样电压表应该接在P点。
视频
2.(1)用螺旋测微器测量金属导线的直径,其示数如图所示,该金属导线的直径为mm.
(2)用下列器材装成描绘电阻0R伏安特性曲线的电路,请将实物图连线成为实验电路.微安表μA(量程200μA,内阻约200Ω);
电压表V(量程3V,内阻约10Ω);
电阻0R(阻值约20 kΩ);
滑动变阻器R(最大阻值50Ω,额定电流1 A);
电池组E(电动势3V,内阻不计);
开关S及导线若干.
【答案】(1)1.880(1.878~1.882均正确)
(2)
【解析】
(1)首先读出固定刻度1.5 mm
再读出可动刻度38. 0×0. 01 mm="0.380" mm 金属丝直径为(1.5+0.380) mm="1.880" mm .
(注意半刻度线是否漏出;可动刻度需要估读)
(2)描绘一个电阻的伏安特性曲线一般要求电压要从0开始调节,因此要采用分压电
路.由于0V
A 0
100,0.5R R R R ==,因此μA 表要采用内接法,其电路原理图为 连线时按照上图中所标序号顺序连接即可.
3.环保汽车将为2008年奥运会场馆服务.某辆以蓄电池为驱动能源的环保汽车,总质量
3310kg m =?.当它在水平路面上以v =36km/h 的速度匀速行驶时,驱动电机的输入电流
I =50A ,电压U =300V .在此行驶状态下 (1)求驱动电机的输入功率P 电;
(2)若驱动电机能够将输入功率的90%转化为用于牵引汽车前进的机械功率P 机,求汽车所受阻力与车重的比值(g 取10m/s 2);
(3)设想改用太阳能电池给该车供电,其他条件不变,求所需的太阳能电池板的最小面积.结合计算结果,简述你对该设想的思考.
已知太阳辐射的总功率26
0410W P =?,太阳到地球的距离
,太阳光传播
到达地面的过程中大约有30%的能量损耗,该车所用太阳能电池的能量转化效率约为15%.
【答案】(1)3
1.510W P =?电
(2)/0.045f mg = (3)2101m S = 【解析】
试题分析:⑴3
1.510W P IU 电==?
⑵0.9P P Fv fv 电机===0.9/f P v =电/0.045f mg =
⑶当太阳光垂直电磁板入射式,所需板面积最小,设其为S ,距太阳中心为r 的球面面积
204πS r =
若没有能量的损耗,太阳能电池板接受到的太阳能功率为P ',则
00
P S P S '
= 设太阳能电池板实际接收到的太阳能功率为P , 所以()130%P P =-'
由于15%P P =电,所以电池板的最小面积
()00
130%P S
P S =-
22000
4π101?m 0.70.150.7r P PS S P P ===?电
考点:考查非纯电阻电路、电功率的计算
点评:本题难度中等,对于非纯电阻电路欧姆定律不再适用,但消耗电功率依然是UI 的乘积,求解第3问时从能量守恒定律考虑问题是关键,注意太阳的发射功率以球面向外释放
4.(18分) 如图所示,金属导轨MNC 和PQD ,MN 与PQ 平行且间距为L ,所在平面与水平面夹角为α,N 、Q 连线与MN 垂直,M 、P 间接有阻值为R 的电阻;光滑直导轨NC 和QD 在同一水平面内,与NQ 的夹角都为锐角θ。均匀金属棒ab 和ef 质量均为m ,长均为L ,ab 棒初始位置在水平导轨上与NQ 重合;ef 棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ(μ较小),由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止。空间有方向竖直的匀强磁场(图中未画出)。两金属棒与导轨保持良好接触。不计所有导轨和ab 棒的电阻,ef 棒的阻值为R ,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为g 。
(1)若磁感应强度大小为B ,给ab 棒一个垂直于NQ 、水平向右的速度v 1,在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止,ef 棒始终静止,求此过程ef 棒上产生的热量; (2)在(1)问过程中,ab 棒滑行距离为d ,求通过ab 棒某横截面的电荷量; (3)若ab 棒以垂直于NQ 的速度v 2在水平导轨上向右匀速运动,并在NQ 位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef 棒始终静止。求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab 棒运动的最大距离。
【答案】(1)Q ef=;(2)q=;(3)B m=,方向竖直向上或竖直向下均可,x m=
【解析】
解:(1)设ab棒的初动能为E k,ef棒和电阻R在此过程产生热量分别为Q和Q1,有
Q+Q1=E k①
且Q=Q1 ②
由题意 E k=③
得 Q=④
(2)设在题设的过程中,ab棒滑行的时间为△t,扫过的导轨间的面积为△S,通过△S的磁通量为△Φ,ab棒产生的电动势为E,ab棒中的电流为I,通过ab棒某截面的电荷量为q,则
E=⑤
且△Φ=B△S ⑥
电流 I=⑦
又有 I=⑧
由图所示,△S=d(L﹣dcotθ)⑨
联立⑤~⑨,解得:q=(10)
(3)ab棒滑行距离为x时,ab棒在导轨间的棒长L x为:
L x=L﹣2xcotθ (11)
此时,ab棒产生的电动势E x为:E=Bv2L x (12)
流过ef棒的电流I x为 I x=(13)
ef棒所受安培力F x为 F x=BI x L (14)
联立(11)~(14),解得:F x=(15)
有(15)式可得,F x在x=0和B为最大值B m时有最大值F1.
由题意知,ab棒所受安培力方向必水平向左,ef棒所受安培力方向必水平向右,使F1为最大值的受力分析如图所示,
图中f m为最大静摩擦力,有:
F1cosα=mgsinα+μ(mgcosα+F1sinα)(16)
联立(15)(16),得:B m=(17)
B m就是题目所求最强磁场的磁感应强度大小,该磁场方向可竖直向上,也可竖直向下.
有(15)式可知,B为B m时,F x随x增大而减小,x为最大x m时,F x为最小值,如图可知F2cosα++μ(mgcosα+F2sinα)=mgsinα (18)
联立(15)(17)(18),得
x m=
答:(1)ef棒上产生的热量为;
(2)通过ab棒某横截面的电量为.
(3)此状态下最强磁场的磁感应强度是,磁场下ab棒运动的最大距离是.
【点评】本题是对法拉第电磁感应定律的考查,解决本题的关键是分析清楚棒的受力的情况,找出磁感应强度的关系式是本题的重点.
5.如图所示,闭合电路处于方向竖直向上的磁场中,小灯泡的电阻为10Ω,其它电阻不
计.当磁通量在0. 1s 内从0.2Wb 均匀增加到0.4Wb 过程中,求:
①电路中的感应电动势;
②如果电路中的电流恒为0.2A ,那么小灯泡在10s 内产生的热量是多少. 【答案】(1)2V (2)4J 【解析】
(1)当磁通量发生变化时,闭合电路中要产生感应电动势,根据法拉第电磁感应定律,感应电动势大小为:
0.40.2
20.1
E V V t ?Φ-=
==? (2)当小灯泡上的电流为I=0.2A 时,根据焦耳定律,10s 钟内产生的热量为: Q=I 2Rt=0.22×10×10J=4J
6.一根粗细均匀的金属导线,两端加上恒定电压10 V 时,通过金属导线的电流为2 A ,求:
①金属导线电阻;
②金属导线在10 s 内产生的热量. 【答案】(1)5 Ω (2)200 J
【解析】试题分析:根据欧姆定律和焦耳定律即可解题。 (1)根据欧姆定律: 10
52
U R I =
=Ω=Ω。 (2)产生的热量为: 2
Q I Rt =,代入数据得: 200Q J = 点睛:本题主要考查了欧姆定律和焦耳定律,此题为基础题。
7.一交流电压随时间变化的图象如图所示.若用此交流电为一台微电子控制的电热水瓶供电,电热水瓶恰能正常工作.加热时的电功率P =880W ,保温时的电功率P ′=20W .求:
①该交流电电压的有效值U ; ②电热水瓶加热时通过的电流I ;. ③电热水瓶保温5h 消耗的电能E . 【答案】①220V ②4A ③53.610J ?
【解析】
①根据图像可知,交流电电压的最大值为:2202m U V =, 则该交流电电压的有效值为:2202
m
U V =
=; ②电热水瓶加热时,由P UI =得:8804220
P I A A U =
== ③电热水瓶保温5h 消耗的电能为:52053600 3.610W P t J J ='=??=?
点睛:本题根据交流电图象要能正确求解最大值、有效值、周期、频率等物理量,要明确功率公式P UI =对交流电同样适用,不过U 、I 都要用有效值.
8.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直.线圈匝数n =100匝,电阻r =1Ω,长l 1=0.5m ,宽l 2=0.4m ,角速度ω=10rad/s .磁场的磁感强度B =0.2T .线圈两端外接电阻R =9Ω的用电器,和一个理想交流电流表.试分析求解:
(1)线圈中产生感应电动势的最大值; (2)电流表的读数; (3)电阻R 上消耗的电功率.
【答案】(1)40V ;(2)2.82A ;(3)72W . 【解析】
试题分析:(1)线圈中产生感应电动势的最大值E=NBSω=40V ; (2)线圈中产生感应拘泥于的最大值I=
E
R r
+=4A 2=2.82A ;
(3)电阻R 上消耗的电功率P=(2.82A )2×9Ω=72W . 考点:感应电动势,欧姆定律,电功率的计算.
9.在如图所示的电路中,两平行正对金属板A 、B 水平放置,两板间的距离d =4.0cm .电源电动势E =400V ,内电阻r =20Ω,电阻R 1=1980Ω.闭合开关S ,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B 板上的小孔以初速度v 0=1.0m/s 竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A 板.若小球所带电荷量q =1.0×10-7C ,质量m =2.0×10-4kg ,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,取g =10m/s 2.求:
(1)A 、B 两金属板间的电压的大小U ; (2)滑动变阻器消耗的电功率P ; (3)电源的效率η.
【答案】(1)U =200V (2)20W (3)0099.5 【解析】 【详解】
(1)小球从B 板上的小孔射入恰好到达A 板的过程中,在电场力和重力作用下做匀减速直线运动,设A 、B 两极板间电压为U ,根据动能定理有:
2
0102
qU mgd mv --=-,
解得:U = 200 V .
(2)设此时滑动变阻器接入电路中的电阻值为R ,根据闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流1E
I R R r
=
++,而 U = IR ,
解得:R = 2×103 Ω
滑动变阻器消耗的电功率2
20U P W R
==.
(3)电源的效率2121()099.50()P I R R P I R R r η+===++出
总
. 【点睛】
本题电场与电路的综合应用,小球在电场中做匀减速运动,由动能定理求电压.根据电路的结构,由欧姆定律求变阻器接入电路的电阻.
10.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置,在不同的电源中,非静电力做功的本领也不相同,物理学中用电动势来表明电源的这种特性。
(1)电动势在数值上等于非静电力把1C 的电荷在电源内从负极移送到正极所做的功,如图甲所示,如果移送电荷q 时非静电力所做的功为W ,写出电动势1E 的表达式; (2)如图乙所示,固定于水平面的U 形金属框架处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B ,金属框两平行导轨间距为L 。金属棒MN 在外力的作用下,沿框架以速度v 向右做匀速直线运动,运动过程中金属棒始终垂直于两平行导轨并接触良好。已知电子的电荷
量为e
a .在金属棒产生电势的过程中,请说明是什么力充当非静电力,求出这个非静电力产生的电动势2E 的表达式;
b .展开你想象的翅膀,给出一个合理的自由电子的运动模型;在此基础上,求出导线MN
中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力f 的表达式;
(3)现代科学研究中常要用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图丙所示,上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。上图为侧视图,下图为真空室的俯视图,如果从上向下看,电子沿逆时针方向运动。已知电子的电荷量为e ,电子做圆周运动的轨道半径为r ,因电流变化而产生的磁感应强度随时间的变化率为
B
k t
?=?(k 为一定值)。求电子在圆形轨道中加速一周的过程中,感生电场对电子所做功W 及电子所受非静电力F 的大小。
【答案】(1) 1E W
q
=
(2)a.外力充当非静电力,2E BLv =; b .f Bev = (3)2W ke r π=, 2
kre
F =
【解析】 【详解】
(1)根据电动势的定义可知:
1E W q
=
(2)a .在金属棒产生电势的过程中外力充当非静电力;由题意可知金属棒在外力和安培力的作用下做匀速直线运动,则:
=F F BIL =安
所以根据电动势的定义有:
2=W Fx BILvt E BLv q q It
=
== b .从微观角度看,导线中的自由电子与金属离子发生了碰撞,可以看做是安全弹性碰撞,碰后自由电子损失动能,损失的动能转化为焦耳热。从整体上看,可以视为金属离子对自由电子整体运动的平均阻力导致自由电子动能的的损失。
设导线MN 的横截面积为S ,单位体积内的自由电子数为n ,自由电子沿导线长度方向运动的平均速度为v e ,则导线MN 内的自由电子总数为:
N nSL =
导线中的电流为:
e I neSv =
在极短时间?t 内,导线内所有自由电子克服金属离子做功导致自由电子的动能损失为:
e W N
f v t =??损
从宏观角度看,力F 对导线做功,而导线的速度不变,即导线的动能不变,所以力F 的功完全转化为焦耳热。?t 时间内,力F 做功:
W Fv t =?
又因为:
=W W 损
即:
e Fv t N
f v t ?=??
当导线MN 做匀速运动时外力等于安培力,即:
F F BIL ==安
联立以上各式可解得:
f Bev =
(3)据法拉第电磁感应定律可知产生的感应电动势为:
22B
E r k r t
ππ?=
?=? 加速一周感生电场对电子所做的功:
2W eE ke r π==
设非静电力为F ,电子运动一周,非静电力做功为:
2W FS F r π==?非
根据电动势的定义:
W E e
=
非
联立解得:
2
kre
F =
答:(1) 电动势1E 的表达式1E W q
=
; (2)a.在金属棒产生电势的过程中,外力充当非静电力;这个非静电力产生的电动势
2E BLv =;
b . 导线MN 中金属离子对一个自由电子沿导线长度方向的平均作用力f Bev =; (3)电子在圆形轨道中加速一周的过程中,感生电场对电子所做功2W ke r π=,电子所受非
静电力2
kre
F =
。
11.如图所示,电源电动势E=50V ,内阻r=1Ω, R1=3Ω,R2=6Ω.间距d=0.2m 的两平行金属板M 、N 水平放置,闭合开关S ,板间电场视为匀强电场.板间竖直放置一根长也为d 的光滑绝缘细杆AB ,有一个穿过细杆的带电小球p ,质量为m=0.01kg 、带电量大小为q=1×10-3C (可视为点电荷,不影响电场的分布).现调节滑动变阻器R ,使小球恰能静止在A 处;然后再闭合K ,待电场重新稳定后释放小球p .取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球的电性质和恰能静止时两极板间的电压; (2)小球恰能静止时滑动变阻器接入电路的阻值; (3)小球p 到达杆的中点O 时的速度. 【答案】(1)U =20V (2)R x =8Ω (3)v =1.05m/s 【解析】 【分析】 【详解】 (1)小球带负电;
恰能静止应满足:U mg Eq q d
==
30.01100.2
20110
mgd U V V q -??=
==? (2)小球恰能静止时滑动变阻器接入电路的阻值为R x ,由电路电压关系:
22
x E U
R R r R =++
代入数据求得R x =8Ω
(3)闭合电键K 后,设电场稳定时的电压为U',由电路电压关系:
1212
'
x E U R R r R =++
代入数据求得U'=100
11
V 由动能定理:211
222
d mg
U q mv ='- 代入数据求得v=1.05m/s
【点睛】
本题为电路与电场结合的题目,要求学生能正确掌握电容器的规律及电路的相关知识,能明确极板间的电压等于与之并联的电阻两端的电压.
12.如图甲,电阻为R=2Ω的金属线圈与一平行粗糙轨道相连并固定在水平面内,轨道间 距为d =0.5m ,虚线右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B 1=0.1T ,磁场内外分别静置垂直于导轨的金属棒P 和Q ,其质量m 1=m 2= 0.02kg ,电阻R 1=R 2= 2Ω.t=0时起对左侧圆形线圈区域施加一个垂直于纸面的交变磁场B 2,使得线圈中产生如图乙所示的正弦交变电流(从M 端流出时为电流正方向),整个过程两根金属棒都没有滑动,不考虑P 和Q 电流的磁场以及导轨电阻.取重力加速度g= l0m/s 2,
(1)若第1s 内线圈区域的磁场B 2正在减弱,则其方向应是垂直纸面向里还是向外? (2)假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒与导轨间的滑动摩擦因数至少应是多少? (3)求前4s 内回路产生的总焦耳热. 【答案】(1) 垂直纸面向里(2) 0.25.(3) 24J 【解析】
试题分析:(1)第1s 内线圈区域的磁场2B 正在减弱,由图乙知:线圈中电流方向沿顺时针方向,根据楞次定律判断得知,磁场2B 的方向垂直纸面向里.
(2)由图乙知,线圈中电流最大值为02I A =,则通过Q 棒的电流最大值为1;m I A =要使金属棒静止,安培力不大于最大静摩擦力,则有1m B I d mg μ≤ 得 ,故金属棒与导轨间的滑动摩擦因数至少应是0.25. (3)前4s 内电流的有效值为 回路的总电阻为02
22
I I =
==2Ω+1Ω=3Ω 回路产生的总焦耳热2
24Q I R t J ==总
考点:楞次定律;物体的平衡;焦耳定律.
13.如图所示,圆形金属线圈半径r =0.3m ,匝数n =50,电阻R 0=19,竖直放置在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小随时间t 按B =(1+
2
π
t )T 的规律变化,磁场方向水平向里与线圈平面垂直:两个定值电阻的阻值分别为R 1=69Ω,R 2=12Ω,水平平行板电容器C 极板长L =0.1m ,两板间距d =0.05m
(1)求线圈中产生的感应电动势E ;
(2)当滑动变阻器接入电路中的阻值R =1Ω时,求电阻R 1消耗的电功率; (3)调节滑动变阻器,可使速度为v =3×102m/s 、比荷为
q
m
=3×104Ckg 的带电粒子(重力忽略不计)紧贴电容器C 上极板从左侧水平射入电容器后,刚好能从下极板的右边缘射出,求此时滑动变阻器接入电路的阻值。 【答案】(1)9V ;(2)6W ;(3)19Ω 【解析】 【详解】
(1)由法拉第电磁感应定律有:E =nS B t
?? 线圈面积为:S =πr 2 代入数据得:E =9V
(2)当R =1Ω时,由闭合电路的欧姆定律得:E =I (R 0+R+12
12
R R R R +)
流过电阻R 1的电流为:2
112
R I I R R =
+
R 1消耗的电功率为:P =I 12R 1 代入数据可求得:P 1=6W
(3)由楞次定律可知电容器下极板带正电,且电容器的电压等于R 2两端电压,带电粒子 在两极板间做类平抛运动,所以有: x =vt y =
12
at 2 由牛顿第二定律有:
2
R qU ma d
= 由电路规律有:E =U R2+I (R x +R 0)
联立以上方程可得此时滑动变阻器接入电路的阻值为:R =19Ω
14.如图甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具,它在飞起时能够发光.某同学对竹蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,半径为L 的金属圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心
O 的金属轴O 1O 2以角速度ω匀速转动,圆环上接有电阻均为r 的三根导电辐条
OP 、OQ 、OR ,辐条互成120°角.在圆环内,圆心角为120°的扇形区域内存在垂直圆环平面向下磁感应强度为B 的匀强磁场,在转轴O 1O 2与圆环的边缘之间通过电刷M 、N 与一个LED 灯(可看成二极管,发光时电阻为r ).圆环及其它电阻不计,从辐条OP 进入磁场开始计时.
(1)顺磁感线方向看,圆盘绕O 1O 2轴沿什么方向旋转,才能使LED 灯发光?在不改变玩具结构的情况下,如何使LED 灯发光时更亮?
(2)在辐条OP 转过60°的过程中,求通过LED 灯的电流; (3)求圆环每旋转一周,LED 灯消耗的电能.
【答案】(1)逆时针;增大角速度(2)28BL r ω(3)2432B L r
ωπ
【解析】
试题分析:(1)圆环转动过程,始终有一条导电辐条在切割磁感线,产生感应电动势,并通过M.N 和二极管构成闭合回路.由于二极管的单向导电性,只有转轴为正极,即产生指向圆心的感应电流时二极管才发光,根据右手定则判断,圆盘逆时针旋转. 要使得LED 灯发光时更亮,就要使感应电动势变大,即增大转速增大角速度ω. (2)导电辐条切割磁感线产生感应电动势212E BL ω=
此时O 点相当于电源正极,P 点为电源负极,电源内阻为r 电源外部为二个导体辐条和二极管并联,即外阻为
3
r . 通过闭合回路的电流
343
E E I r r r =
=
+
带入即得2
213
3248BL BL I r r
ωω?==
流过二极管电流为238I BL r
ω
=
(3)转动过程始终有一个导电辐条在切割磁感线,所以经过二极管的电流不变 转过一周所用时间2T π
ω
=
所以二极管消耗的电能242
2'()332I B L Q I rT rT r
ωπ
===
考点:电磁感应 串并联电路
15.如图所示,宽度m L 1=的足够长的U 形金属框架水平放置,框架中连接电阻
Ω=8.0R ,框架处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度T B 1=,框架导轨上放一根质量为kg m 2.0=、电阻Ω=2.0r ,的金属棒ab ,棒ab 与导轨间的动摩擦因数5.0=μ,
现用功率恒定W P 6=的牵引力F 使棒从静止开始沿导轨运动(ab 棒始终与导轨接触良好且垂直),当整个回路产生热量J Q 8.5=时刚好获得稳定速度,此过程中,通过棒的电量C q 8.2=(框架电阻不计,g 取2/10s m )求:
(1)当导体棒的速度达到s m V /11=时,导体棒上ab 两点电势的高低?导体棒ab 两端的电压?导体棒的加速度? (2)导体棒稳定的速度2V ?
(3)导体棒从静止到刚好获得稳定速度所用的时间? 【答案】(1)b 点的电势高,0.8V ,220/m s (2)s m V /22=;(3)s t 5.1= 【解析】
试题分析:(1)当11/V V m s ==时,根据法拉第电磁感应定律:BLV E = 则
r
R E
I +=
根据欧姆定律:V IR U 8.0==,则:BIL F =安 FV p =。 根据牛顿第二定律可以得到:2/20s m m
F mg F a =--=
安
μ,则b 点的电势高
(2)当达到最大速度2V 时, 根据平衡条件:0=--安F mg F μ 整理可以得到:s m V /22= (3)根据功能关系:Q W -=安,r
R BLX
r R q +=
+?Φ= 根据动能定理:222
1mV mgx W Pt =-+μ安 可以得到:s t 5.1=
考点:导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;电磁感应中的能量转
【名师点睛】由题意,牵引力F的功率恒定,使棒从静止开始先做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动,达到稳定.根据动能定理列式得到位移与最大速度的关系.再由法拉第电磁感应定律,由电量得出棒运动的位移与电量的关系,再联立可求解稳定的速度和时间。