如图(甲)为一研究电磁感应的实验装置示意图,其中电流传感器(相当于一只理想的电流表)能将各时刻的电
如图(甲)为一研究电磁感应的实验装置示意图,其中电流传感器(相当于一只理想的电流表)能将各时刻的电流数据实时传输到计算机,经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图象.已知...
如图(甲)为一研究电磁感应的实验装置示意图,其中电流传感器(相当于一只理想的电流表)能将各时刻的电流数据实时传输到计算机,经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图象.已知电阻R及金属杆的电阻r均为0.5Ω,杆的质量m及悬挂物的质量M均为0.1kg,杆长L=1m.实验时,先断开K,取下细线调节轨道倾角,使杆恰好能沿轨道匀速下滑.然后固定轨道,闭合K,在导轨区域加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,让杆在悬挂物M的牵引下,从图示位置由静止开始释放,此时计算机屏幕上显示出如图(乙)所示的I-t图象(设杆在整个运动过程中与轨道垂直,且细线始终沿与轨道平行的方向拉杆,导轨的电阻、细线与滑轮问的摩擦及滑轮的质量均忽略不计,g=10m/s 2).试求:(1)t=0.2s时电阻R的热功率;(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(3)估算0~0.4s内R上产生的焦耳热.
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(1)由I-t图象可知当t=0.2s时,I=0.6A;
P=I2R=0.62×0.5=0.18W;
(2)由图知,当金属杆达到稳定运动时的电流为1A,
K断开时,由平衡条件得:mgsinθ=μmgcosθ,
K闭合后稳定时,杆匀速运动,由平衡条件得:
Mg+mgsinθ=μmgcosθ+BIL,
解得B=
=1T;
(3)0.4s内通过电阻的电量为图线与t轴包围的面积,由图知:
总格数为137格(130-145均正确),则感应电荷量:
q=137×0.04×0.04C=0.22C,
由图知:0.4s末杆的电流I=0.83A,
∵I=
=
,
∴v=
=0.83m/s,
∵q=
=
,
∴x=
=0.22m;
∵Mgx=
(M+m)v2+Q,
∴Q=0.15J,
QR=
=0.075J;
答:(1)t=0.2s时电阻R的热功率是0.18W;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小是1T;
(3)0~0.4s内R上产生的焦耳是0.075J.
P=I2R=0.62×0.5=0.18W;
(2)由图知,当金属杆达到稳定运动时的电流为1A,
K断开时,由平衡条件得:mgsinθ=μmgcosθ,
K闭合后稳定时,杆匀速运动,由平衡条件得:
Mg+mgsinθ=μmgcosθ+BIL,
解得B=
Mg |
IL |
(3)0.4s内通过电阻的电量为图线与t轴包围的面积,由图知:
总格数为137格(130-145均正确),则感应电荷量:
q=137×0.04×0.04C=0.22C,
由图知:0.4s末杆的电流I=0.83A,
∵I=
E |
R+r |
BLv |
R+r |
∴v=
I(R+r) |
BL |
∵q=
△Φ |
R+r |
BLx |
R+r |
∴x=
q(R+r) |
BL |
∵Mgx=
1 |
2 |
∴Q=0.15J,
QR=
Q |
2 |
答:(1)t=0.2s时电阻R的热功率是0.18W;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小是1T;
(3)0~0.4s内R上产生的焦耳是0.075J.
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