17.如圖所示,在絕緣水平面上有兩條長度均為4L、間距為L的平行直金屬軌道,處于豎直向下的磁感應強度大小為B的勻強磁場中.垂直軌道放置、長為L的金屬滑桿從軌道左側以速度v勻速移動到右側,軌道與滑桿單位長度的電阻均為$\frac{R}{L}$,兩者無摩擦且接觸良好.軌道兩側分別連接理想電壓表和電流表.求:
(1)當金屬滑桿到達軌道正中間時電壓表示數(shù);
(2)金屬滑桿右側軌道電阻消耗的電功率最大時,滑桿距軌道左側的距離.

分析 (1)當金屬桿到達軌道中間時,由E=BLv求出感應電動勢,求出回路的總電阻,得到回路的電流,再求電壓表示數(shù).
(2)由電功率公式P=UI得到P電阻的關系,再由數(shù)學知識求解電功率的最大值.

解答 解:(1)由法拉第電磁感應定律得:金屬滑桿產(chǎn)生的感應電動勢 E=BLv
當金屬滑桿到達軌道正中間時,與電流表所組成的回路總電阻 R′=(4L+L)$\frac{R}{L}$=5R
由閉合電路歐姆定律得,回路中電流 I=$\frac{E}{R′}$
電壓表讀數(shù):U=I•4R=$\frac{4}{5}$BLv
(2)設金屬桿向右運動x距離時,滑桿右側軌道電阻消耗的電功率最大,設此時滑桿右側軌道的電阻為Rx
電阻Rx消耗的電功率 P=UI=$\frac{BLv{R}_{x}}{R+{R}_{x}}$×$\frac{BLv}{R+{R}_{x}}$=$\frac{(BLv)^{2}{R}_{x}}{(R-{R}_{x})^{2}+4R{R}_{x}}$
當Rx=R時,金屬滑桿右側軌道電阻消耗的電功率最大,所以 (8L-2x)$\frac{R}{L}$=R
解得 x=3.5L
即滑桿距軌道左側的距離3.5L時滑桿右側軌道電阻消耗的電功率最大.
答:
(1)當金屬滑桿到達軌道正中間時電壓表示數(shù)是$\frac{4}{5}$BLv;
(2)金屬滑桿右側軌道電阻消耗的電功率最大時,滑桿距軌道左側的距離是3.5L.

點評 掌握法拉第電磁感應定律、歐姆定律是解題的基礎,關鍵得到電功率與電阻的關系,運用數(shù)學知識求解電功率的最大值.

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A.在兩繩被拉斷之前,隨著ω的增大,AC繩的拉力不斷增大
B.在兩繩被拉斷之前,隨著ω的增大,AC繩的拉力先增大后保持不變
C.在兩繩被拉斷之前,AC繩的拉力大于BC繩的拉力
D.當ω達到一定值時BC繩先斷裂,然后當ω增大到另一更大值時AC繩斷裂

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8.下列關于電場線和磁感線的說法中,正確的是( 。
A.電流與電流之間的相互作用一定是通過磁場來發(fā)生的
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C.電場線和磁感線都是電場或磁場中實際存在的線
D.磁感線分布較密的地方,同一試探電荷所受的磁場力也越大

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12.如圖所示,光滑的水平地面上有20塊木塊1、2、3、…20,第1、3、5…塊質(zhì)量均為m,第2、4、6…塊質(zhì)量均為2m,現(xiàn)用力F向右推第一塊木塊,則第15塊木塊對第14塊木塊的彈力大小為( 。
A.$\frac{3}{10}$F,向左B.$\frac{3}{7}$F,向左C.$\frac{4}{15}$F,向右D.$\frac{7}{30}$F,向右

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2.為了測量一電壓表的內(nèi)阻,實驗室提供了以下可供選擇的器材:
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B、滑動變阻器R,最大阻值1000Ω,額定電流0.2A
C、滑動變阻器R,最大阻值10Ω,額定電流1A
D、電阻箱R0,最大阻值999.9Ω,阻值最小改變量0.1Ω   E、電阻箱R0,最大阻值99.9Ω,阻值最小改變量0.1Ω
F、電池組E,電動勢約為3V,內(nèi)阻約為1Ω             G、開關及導線若干
①某同學采用半偏法設計的電路圖所示,他做此實驗的主要實驗步驟為:a、閉合開關S,調(diào)節(jié)電阻箱R0使其阻值為0,調(diào)節(jié)滑動變阻器R 的滑動觸頭P,使電壓表滿偏(選填:滿偏、半偏);b、保持滑動觸頭P的位置不動,調(diào)節(jié)電阻箱R0的阻值,使電壓表半偏,(選填:滿偏、半偏),并讀取此時電阻箱的阻值.
②在器材的選擇上,滑動變阻器應選C,電阻箱應選D(用器材前的序號字母表示)
③如果該同學在上述步驟b中從電阻箱上讀取的阻值為r,則此電壓表的內(nèi)阻RV=r.用上述方法測出的電壓表內(nèi)阻的測量值RV大于(大于、小于或等于)電壓表內(nèi)阻的真實值.

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