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离中总复习导与练物燃第3轮德途专版 此过程导体棒中产生的焦耳热为同材料制成,长度均为L。电阻分别为R和2R。根据电阻定律有R= Q_A-2-2^2J-9,7%Jρs,2R=ρs,部得S’一2S。已知a棒的质量为m,设b棒的质量 为m′,则有m-psV一ρaSLm’-pnV’-psSL,联立解得m’- 中体棒在无能场区线运动的总的间为=22 2^m,取向右为正方向。根据系统动量守恒有m_一三m_2- 感应电动势为F=Δ2-Δ^1d 导体棒在无磁场区域的感应电流为l一R千 (mⅠzm)v·解得v一3a,故B错误;在t1~tb时间内,根据q- 导体棒产生的焦耳热为Q,s=f^2rm,解得Q_m=150」 IΔt,因通过两棒的电流时刻相等,所用时间相同。故通过两体横截 故整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为 面的电荷量相等,故C错误:在t1~t_2时间内。对a,b棒组成的系 Q,-Q_4+Qs-9.75J+150J-159.75J。统,根据能量守恒有,mo_3^2+2(2m)w_3=2mv)+2 答案:(19m/s(2)1(3)^033T(4)159.75〕 (2m)。^2+Q2,得得回路中产生的总热量为Qs-m对ü、 [贯通训练1]ABD如图所示,在下区域中,磁感应强度为B2=kt,感棒,根据焦耳定律有Q─Γ’RΔ,因a,h棒流过的电流一直相等,所b棒,根据焦耳定律有Q─PRΔt,因ah棒流过的电流一直相等,所 应电动势为E_1一1S=kS,感应电动势恒定,所以全属棒上的感用时间相同,故axb棒产生的热量与电阻成正比。即Q_aQb一 应电流恒为I_1-R-置,金属棒进入Ⅱ区域后金属棒切划磁感2,又Q,Q_a=Q_x=号ma2。解得a棒产生的焦耳选为Qa= 线,感应电动势为F_2-BILx金属棒上的电流为I_2-景一,m^放D正确 Ⅰ区域产生的电流对金属棒的安培力始终沿斜面向上。大小恒定不[贯通训练3]解析;当右棒运动时,产生感应电动势。两棒中有感应电 变,因为金属棒到达c点后又能上行,说明加速度始终沿斜面向上、流通过,右棒受到安培力作用而减速,左棒受到安培力作用而加速。 下行和上行经过b点的受力分析如图所示,下行过程中,根据牛顿当它们的速度相等时。它们之间的距离最大。 第二定律可知B_1I_1L-B_2T_2L-mgsinθ=ma_1,上行过程中,根据牛设它们的共同速度为v_,则由动量守恒定律可得mea=2m, 顿第二定律可知B_11_1L B_2I_2L mgsinθ-maz,比较加速度大小即v=。vm 可知a_1>a2,由于b段距离不变,下行过程中加速度大,上行过对于左棒应用动量定理可得BIHL-mv 程中加速度小。所以金属棒下行经过b点时的速度大于上行经 过h点时的速度,A,B正确;Ⅰ区域产生的安培力总是大于沿斜所以,通过导体棒的电荷量q=1t=2 面向下的作用力,所以金属棒一定能回到无磁场区域,由于整个 过程中电流通过金属棒产生焦耳热,金属棒的机械能减少,所以-T△x-张R 金属棒不能回到a处。C错误,D正确.由上述各式可得x=n8 答案:m vmgginθθ…-”p””∠θ… 专题五《热。学 角度2 [例2]解析:(1)当MN棒开始运动时,产生的感应电动势大小关键能力 E_3-B·2L·2v_5考向一 自欧姆定律可知电流L_o-2R-R[例1]C该沙尘暴的内能是其中所有空气的气体分子的无规则运动的 动能和势能以及其他物质颗粒内分子无规则运动的动能和势能的总 PQ棒所受安培力大小F=B1L=-和,不包含物质颗粒宏观运动的动能和势能。故A错误:该沙尘暴从 (2)回路中电流为零时,有B·2·v-B+L+Q。得vmg-2r温度较低的内蒙古高原吹到温度较高的黄淮地区,温度逐向升高,则 由于MN棒和PQ棒中电流大小始终相等,两棒所受安培力比值其内能逐渐增大,故B错误:所有宏观物体的运动都具有一定的波动 性,只是沙尘颗粒的波动性较小,不易观察.故(。正确;沙尘暴中的所 对MN棒运用动量定理Fsx·Δ一m·Δvg 有沙尘颗粒所做的无规则运动是风力作用下的定向移动,不是布朗 运动,故D错误. 对PQ棒有F_fQ·Δt-m·Δ 得一Ax-2=DN-个解得tx-卡v_2.ag-号, [贯通训练1]B水的摩尔体积Vm*-m,水分子可看作球形, 答案:(1)^”表生(2)一t号v_5 则V_4=号(生)又N=错解得直径ds=\sqrt{52}×0= 故A,C,D错误,B正确。 [贯通训练2]AD由题知,a棒进入磁场的速度方向向右,b棒的速度贵通训练2]BD乙分子在P点(x=x2)时,分子势能最小,可知该点 方向向左,根据右手定则可知,a棒产生的感应电流方向是E到Fxb通训练2]BD乙分子在P点(x=zr2)时,分子势能最小,可知该点 分子力为零,加