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如图所示,间距l=0.3 m的平行金属导轨a1b1c1和a2b2c2分别固定在两...

如图所示间距l0.3 m的平行金属导轨a1b1c1a2b2c2分别固定在两个竖直面内.在水平面a1b1b2a2区域内和倾角θ37°的斜面c1b1b2c2区域内分别有磁感应强度B10.4 T、方向竖直向上和B21 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场.电阻R0.3 Ω、质量m10.1 kg、长为l的相同导体杆KSQ分别放置在导轨上S杆的两端固定在b1b2KQ杆可沿导轨无摩擦滑动且始终接触良好.一端系于K杆中点的轻绳平行于导轨绕过轻质定滑轮自然下垂绳上穿有质量m20.05 kg的小环.已知小环以a6 m/s2的加速度沿绳下滑K杆保持静止Q杆在垂直于杆且沿斜面向下的拉力F作用下匀速运动.不计导轨电阻和滑轮摩擦绳不可伸长.取g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8.求:

(1)小环所受摩擦力的大小;

(2)Q杆所受拉力的瞬时功率.

 

(1)0.2 N (2)2 W 【解析】试题分析:(1)以小环为研究对象,在环沿绳下滑过程中,受重力m2g和绳向上的摩擦力f,由牛顿第二定律知m2g-f=m2a. 代入数据解得f=m2(g-a)=0.05×(10-6) N=0.2 N. (2)根据牛顿第二定律知,小环下滑过程中对绳的反作用力大小f′=f=0.2 N,所以绳上的张力FT=0.2 N.设导体棒K中的电流为IK,则它所受安培力FK=B1IKl,对导体棒K,由平衡条件知FT=FK,所以电流IK=A. 因为导体棒Q运动切割磁感线而产生电动势,相当于电源.等效电路如图所示,因K、S、Q相同,所以导体棒Q中的电流IQ=2IK=A 设导体棒Q运动的速度大小为v,则E=B2lv 由闭合电路的欧姆定律知IQ= 解得v=5 m/s 导体棒Q沿导轨向下匀速下滑过程中,受安培力FQ=B2IQl 由平衡条件知F+m1gsin 37°=FQ 代入数据解得F=0.4 N 所以Q杆所受拉力的瞬时功率 P=F·v=0.4×5 W=2 W. 考点:本题考查了电磁综合应用
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考点分析:
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如图甲所示不计电阻的平行金属导轨竖直放置导轨间距为L1 m上端接有电阻R3 Ω虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m0.1 kg、电阻r1 Ω的金属杆abOO′上方某处垂直导轨由静止释放杆下落过程中始终与导轨保持良好接触杆下落过程中的vt图象如图乙所示(g10 m/s2).求:

(1)磁感应强度B

(2)杆在磁场中下落0.1 s过程中电阻R产生的热量.

 

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如图所示两平行金属导轨位于同一水平面上相距l左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中磁感应强度大小为B方向竖直向下.一质量为m的导体棒置于导轨上在水平外力作用下沿导轨以速度v匀速向右滑动滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ重力加速度大小为g导轨和导体棒的电阻均可忽略.求:

(1)电阻R消耗的功率;

(2)水平外力的大小.

 

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做磁共振检查时对人体施加的磁场发生变化时会在肌肉组织中产生感应电流.某同学为了估算该感应电流对肌肉组织的影响将包裹在骨骼上一圈肌肉组织等效成单匝线圈线圈的半径r=5.0 cm线圈导线的横截面积A=0.80 cm2电阻率ρ=1.5 Ω·m如图所示匀强磁场方向与线圈平面垂直若磁感应强度B0.3 s内从1.5 T均匀地减小为零(计算结果保留一位有效数字):

(1)该圈肌肉组织的电阻R;

(2)该圈肌肉组织中的感应电动势E;

(3)0.3 s内该圈肌肉组织中产生的热量Q.

 

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如图所示MNPQ是与水平面成θ角的两条平行光滑且足够长的金属轨道其电阻忽略不计.空间存在着垂直于轨道平面向上的匀强磁场磁感应强度大小为B.导体棒abcd垂直于轨道放置且与轨道接触良好每根导体棒的质量均为m电阻均为r轨道宽度为L与轨道平行的绝缘细线一端固定另一端与ab棒中点连接细线承受的最大拉力Tm2mgsin θ.今将cd棒由静止释放则细线被拉断时cd棒的(  )

A. 速度大小是

B. 速度大小是

C. 加速度大小是2gsin θ

D. 加速度大小是0

 

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如图所示两根水平放置的相互平行的金属导轨ab、cd,表面光滑处在竖直向上的匀强磁场中金属棒PQ垂直于导轨放在上面以速度v向右做匀速运动欲使棒PQ停下来下面的措施可行的是(导轨足够长PQ有电阻)(  )

A. PQ右侧垂直于导轨再放上一根同样的金属棒

B. PQ右侧垂直于导轨再放上一根质量和电阻均比棒PQ大的金属棒

C. 将导轨的a、c两端用导线连接起来

D. 将导轨的a、c两端和b、d两端分别用导线连接起来

 

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