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預(yù)測題型4電磁感應(yīng)中的綜合問題1.(2015·河南二模)如圖1所示,足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌ab、cd平行放置且與水平面成θ=30°角固定,間距為L=0.5m,電阻可忽略不計.阻值為R0的定值電阻與電阻箱并聯(lián)接在兩金屬導(dǎo)軌的上端.整個裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=1T的勻強(qiáng)磁場中,磁場方向與導(dǎo)軌所在平面垂直.現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電阻可以忽略的金屬棒MN從圖示位置由靜止開始釋放,金屬棒下滑過程中始終與導(dǎo)軌接觸良好.改變電阻箱的阻值R,可測得金屬棒的最大速度vm,經(jīng)多次測量得到eq\f(1,vm)-eq\f(1,R)的關(guān)系圖象如圖乙所示(取g=10m/s2).圖1(1)試求出金屬棒的質(zhì)量m和定值電阻R0的阻值;(2)當(dāng)電阻箱阻值R=2Ω時,金屬棒的加速度為a=2.0m/s2,求此時金屬棒的速度.2.(2015·淮南四校5月模擬)如圖2所示,MN和PQ是豎直放置相距1m的平滑金屬導(dǎo)軌(導(dǎo)軌足夠長,電阻不計),其上方連有R1=9Ω的電阻和兩塊水平放置相距d=20cm的平行金屬板A、C,金屬板長1m,將整個裝置放置在圖示的勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T,現(xiàn)使電阻R2=1Ω的金屬棒ab與導(dǎo)軌MN、PQ接觸,并由靜止釋放,當(dāng)其下落h=10m時恰能勻速運(yùn)動(運(yùn)動中ab棒始終保持水平狀態(tài),且與導(dǎo)軌接觸良好).此時,將一質(zhì)量m1=0.45g、帶電荷量q=1.0×10-4C的微粒放置在A、C金屬板的正中央,恰好靜止(g=10m/s2圖2(1)微粒帶何種電荷,ab棒的質(zhì)量m2是多少?(2)金屬棒自靜止釋放到剛好勻速運(yùn)動的過程中,電路中釋放多少熱量?(3)若使微粒突然獲得豎直向下的初速度v0,但運(yùn)動過程中不能碰到金屬板,對初速度v0有何要求?該微粒發(fā)生大小為eq\f(\r(2),Bq)m1v0的位移時,需多長時間?
答案精析預(yù)測題型4電磁感應(yīng)中的綜合問題1.(1)0.025kg2Ω(2)0.3m/s解析(1)金屬棒以速度vm下滑時,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:E=BLvm由閉合電路歐姆定律有:E=Ieq\f(R·R0,R+R0)當(dāng)金屬棒以最大速度vm下滑時,根據(jù)平衡條件有:BIL=mgsinθ由eq\f(1,vm)-eq\f(1,R)圖象可知:eq\f(B2L2,mgsinθ)=2eq\f(B2L2,mgsinθ)·eq\f(1,R0)=1解得:m=0.025kg,R0=2Ω(2)設(shè)此時金屬棒下滑的速度為v,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:E′=I′eq\f(R·R0,R+R0)=BLv當(dāng)金屬棒下滑的加速度為2.0m/s2時,根據(jù)牛頓第二定律有:mgsinθ-BI′L=ma聯(lián)立解得:v=0.3m/s2.(1)0.1kg(2)5J(3)t=(eq\f(1,4)+eq\f(1,2)n)·9π(n=0,1,2…)解析(1)微粒帶正電;因微粒靜止,Eq=m1g又E=eq\f(U,d)得eq\f(U,d)q=m1g,解得U=9V根據(jù)歐姆定律得:U=IR1,解得I=1A因棒能勻速運(yùn)動,有:BIL1=m2g把數(shù)據(jù)代入上各式得m2=0.1kg(2)釋放多少熱量等于損失的機(jī)械能,為:ΔE=m2gh-eq\f(1,2)m2v2v=eq\f(IR1+R2,BL1)代入數(shù)據(jù)解得ΔE=5J(3)帶電微粒在正交的電磁場中做勻速圓周運(yùn)動,運(yùn)動半徑不大于eq\f(d,2),有:eq\f(m1v0,qB)≤eq\f(d,2),解得v0≤eq\f(1,45)m/s發(fā)生該位移的時間為t=eq\f(T,4)微粒做圓周運(yùn)動的周期T=eq\f(2πm1,qB)解得t=eq\f(9π,4)s微粒每轉(zhuǎn)一周,都有兩次同樣大小
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