9.如圖所示,兩根光滑的平行金屬導軌處于同一水平面內(nèi),相距l(xiāng)=0.3m,導軌的左端M、N用R=0.2Ω的電阻連接,導軌電阻不計,導軌上跨放著一根電阻r=0.1Ω、質(zhì)量為m=0.1kg的金屬桿,金屬桿長度也為l.整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度為B=0.5T.現(xiàn)對金屬桿施加適當?shù)睦κ顾伸o止開始運動.則金屬桿作a=0.5m/s2向右勻加速直線運動時,才能使得M點電勢高于N點電勢,且R上的電壓隨時間均勻增加,增加率為0.05V/s;若導軌足夠長,從桿開始運動起的第4秒末,拉力的瞬時功率為4.6W.

分析 由E=BLv與歐姆定律可以求出桿的加速度,從而判定運動性質(zhì);再由牛頓第二定律,求得拉力的大小,運用運動學公式,求得第4秒末的速度,最后結(jié)合功率表達式P=Fv,即可求解.

解答 解:桿切割磁感線產(chǎn)生感應電動勢:E=Blv=Blat,
電阻R兩端電壓:U=$\frac{E}{R+r}$R=$\frac{BlaR}{R+r}$t,
每秒內(nèi)電阻R兩端電壓增加:△U=$\frac{BlaR}{R+r}$,
解得:a=0.5m/s2;
從桿開始運動起的第4秒末,依據(jù)運動學公式,則瞬時速度為v=at=0.5×4=2m/s;
根據(jù)牛頓第二定律,則F-F=ma,
而F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}at}{R+r}$,
解得:F=2.3N;
再由功率表達式P=Fv,則拉力的瞬時功率為P=2.3×2=4.6W;
故答案為:a=0.5 m/s2向右勻加速直線,4.6.

點評 考查法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律的應用,掌握牛頓第二定律與運動學公式的內(nèi)容,注意依據(jù)R上的電壓隨時間均勻增加,增加率為0.05V/s,從而求得加速度,是解題的突破口,也是解題的關(guān)鍵.

練習冊系列答案
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18.某同學用實驗的方法“探究單擺的周期與擺長的關(guān)系”.
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