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如图所示,两平行导轨间距L=0.1m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连...

如图所示,两平行导轨间距L01m,足够长光滑的倾斜部分和粗糙的水平部分圆滑连接,倾斜部分与水平面的夹角θ30°,垂直斜面方向向上的磁场的磁感应强度B05T,水平部分没有磁场.金属棒ab质量m0005kg,电阻r002Ω,运动中与导轨有良好接触,并且垂直于导轨,电阻R008Ω,其余电阻不计,当金属棒从斜面上离地高h10m以上任何地方由静止释放后,在水平面上滑行的最大距离x都是125m.(取g10m/s2)求:

1)棒在斜面上的最大速度为多少?

2)水平面的动摩擦因数;

3)从高度h10m处滑下后电阻R上产生的热量.

 

【解析】试题分析:(1)到达水平面之前已经开始匀速运动,设最大速度为v,感应电动势为:E=BLv 感应电流为: 安培力为:F=BIL 匀速运动时,沿斜面方向上受力有:mgsinθ=F 联立解得:v=1.0m/s (2)在水平面上滑动时,滑动摩擦力为:f=μmg 金属棒在摩擦力作用下做匀减速运动,由牛顿第二定律有:f=ma 金属棒在水平面做匀减速运动,由运动学公式有:v2=2ax 联立解得:μ=0.04 (3)下滑的过程中,由动能定理可得:mgh−W=mv2 安培力所做的功等于电路中产生的焦耳热,即为:W=Q 电阻R上产生的热量: 代入数据解得:QR=3.8×10-2 J.
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考点分析:
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如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为的平行光滑金属导轨上.导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.左侧是水平放置、间距为d的平行金属板.R分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.

(1)调节,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v.

(2)改变,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为+q的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的.

 

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把总电阻为2R的均匀电阻丝焊接成一半径为a的圆环,水平固定在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,一长度为2a,电阻等于R,粗细均匀的金属棒MN放在圆环上,它与圆环始终保持良好的接触,当金属棒以恒定速度v向右运动经过环心O时,求:

(1)棒上电流的大小和方向及棒两端的电压

(2)圆环消耗的热功率和在圆环及金属棒上消耗的总热功率.

 

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如图所示,abcd是由粗细均匀的电阻丝制成的长方形线框,导体棒MN有电阻,可在ad边与bc边上无摩擦滑动,且接触良好,线框处于垂直纸面向里的匀强磁场中,当MN棒由靠ab边处向cd边匀速移动的过程中,下列说法中正确的

A. MN棒中电流先减小后增大

B. MN棒两端电压先增大后减小

C. MN棒上拉力的功率先增大后减小

D. 矩形线框中消耗的电功率先减小后增大

 

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在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,磁感应强度的大小分别为B1B2.以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0t0时间内,导线框中

A. 感应电流方向为顺时针

B. 感应电流方向为逆时针

C. 感应电流大小为

D. 感应电流大小为

 

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(多选)如图所示,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好.在向右匀速通过MN两区的过程中,导体棒所受安培力分别用表示.不计轨道电阻.以下叙述正确的是

A. 向右    B. 向左    C. 逐渐增大    D. 逐渐减小

 

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