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在水平桌面上,一個圓形金屬框置于勻強磁場B1中,線框平面與磁場垂直,圓形金屬框與一個水平的平行金屬導軌相連接,導軌上放置一根導體棒ab,導體棒與導軌接觸良好,導體棒處于另一勻強磁場B2中,該磁場的磁感應強度恒定,方向垂直導軌平面向下,如圖甲所示.磁感應強度B1隨時間t的變化關系如圖乙所示.0~1.0s內磁場方向垂直線框平面向下.若導體棒始終保持靜止,并設向右為靜摩擦力的正方向,則導體棒所受的靜摩擦力f隨時間變化的圖象是圖中的( )

A.
B.
C.
D.
【答案】分析:線圈的磁通量發生變化,導致其產生感應電動勢,由于電路閉合從而出現電流,進而導致導體棒產生安培力,而導體棒始終靜止,則靜摩擦力與安培力平衡.所以由法拉第電磁感應定律可求出感應電流的大小,由楞次定律來判定電流的方向,最終可確定靜摩擦力的方向與大小.
解答:解:由題意可得:在0~1.0s內磁場方向垂直線框平面向下,且大小變大,則由楞次定律可得線圈感應電流的方向是逆時針,即導體棒的電流方向從b到a.再由左手定則可得安培力方向水平向左,所以靜摩擦力的方向是水平向右.與設向右為靜摩擦力的正方向,正好相同.因此只有AD選項符合.
而在0~1.0s內磁場方向垂直線框平面向下,且大小變大,則由法拉第電磁感應定律可得線圈感應電流的大小是恒定的,即導體棒的電流大小是不變的.再由F=BIL可得安培力大小隨著磁場變化而變化,由于磁場是不變的,則安培力大小不變,所以靜摩擦力的大小也是不變的.因此只有D選項符合.
故選:D
點評:本題表面上要求靜摩擦力大小與方向,實際上是確定安培力的方向與大小,所以考查了法拉第電磁感應定律與楞次定律.
練習冊系列答案
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(2012?浦東新區一模)如圖所示,用內壁光滑的薄壁細圓管彎成的由半圓形APB(圓半徑比細管的內徑大得多)和直線BC組成的軌道固定在水平桌面上,已知APB部分的半徑R=1.0m,BC段長L=1.5m.彈射裝置將一個小球(可視為質點)以v0=5m/s的水平初速度從A點彈入軌道,小球從C點離開軌道隨即水平拋出,落地點D離開C的水平距離s=2m,不計空氣阻力,g取10m/s2.求:
(1)小球在半圓軌道上運動時的角速度ω和加速度a的大小;
(2)小球從A點運動到C點的時間t;
(3)桌子的高度h.

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一內壁光滑的半環形細圓管豎直地固定在水平桌面上,其直徑AB與桌面垂直,環的半徑為R(比細管的半徑大得多).一個質量為m的小球(小球直徑略小于細管直徑且可視為質點)從管口A射入管中,從管口B射出時對管口壁的壓力為mg/3.求小球在桌面上的落點到管口A的距離.

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如圖所示,用內壁光滑的薄壁細圓管彎成的由半圓形APB(圓半徑比細管的內徑大得多)和直線BC組成的軌道固定在水平桌面上,已知APB部分的半徑R=1.0m,BC段長L=1.5m.彈射裝置將一個小球(可視為質點)以v0=5m/s的水平初速度從A點沿切線方向彈入軌道,小球從C點離開軌道隨即水平拋出,落地點D離開C的水平距離s=2m,不計空氣阻力,g取10m/s2.求:
(1)小球在半圓軌道上運動時的角速度ω 和加速度a的大小;
(2)小球從A點運動到C點的時間t;
(3)桌子的高度h.

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如圖所示,用內壁光滑的薄壁細圓管彎成的由半圓形APB(圓半徑比細管的內徑大得多)和直線BC組成的軌道固定在水平桌面上,已知APB部分的半徑R=1.0m,BC段長L=1.5m.彈射裝置將一個質量為1kg的小球(可視為質點)以v0=5m/s的水平初速度從A點彈入軌道,小球從C點離開軌道隨即水平拋出,桌子的高度h=1.2m,不計空氣阻力,g取10m/s2.求:
(1)小球在半圓軌道上運動時的角速度ω和向心加速度a的大小及圓管對小球的作用力大小;
(2)小球從A點運動到C點的時間t;
(3)小球將要落到地面上D點時的速度大小.

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精英家教網如圖所示,用內壁光滑的薄壁細圓管彎成的由半圓形APB(圓半徑比細管的內徑大得多)和直線BC組成的軌道固定在水平桌面上,已知APB部分的半徑R=1.0m,BC段長L=1.5m.彈射裝置將一個質量m=0.1Kg的小球(可視為質點)以v0=5m/s的水平初速度從A點彈入軌道,小球從C點離開軌道隨即水平拋出,落地點D離開C的水平距離s=2m,不計空氣阻力,g取10m/s2,求:
(1)小球在半圓軌道上運動時的角速度ω和加速度a的大小
(2)小球在半圓軌道上運動時向心力的大小
(3)小球從A點運動到C點的時間t
(4)桌子的高度h.

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