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6.如圖甲所示.寬L=0.5m、傾角θ=37°的兩個相互平行的長金屬導軌.上端c、d間接有R=0.5Ω的電阻.在導軌間存在垂直于導軌平面向上的磁場.磁感應強度B按圖乙所示規律變化.一質量m=0.1kg的金屬桿ab垂直軌道放置.距離上端電阻x=1.2m.t=0時ab由靜止釋放.最終以v=0.6m/s速度沿粗糙軌道向下勻速運動.除R外其余電阻均不計,滑動摩擦力等于最大靜摩擦力.sin37°=0.6.cos37°=.8.取g=10m/s2
(1)求ab勻速運動時R中的電流大小及方向;
(2)t>0.5s的某個時刻ab下滑速度為0.1m/s.求此時加速度的大小;
(3)通過推理說明ab何時開始運動.

分析 (1)根據法拉第電磁感應定律求感應電動勢,由歐姆定律求電阻R中的電流,根據右手定則判斷R中的電流方向;
(2)導體棒最終以v=0.6m/s的速度勻速運動,根據受力平衡求出摩擦力,t>0.5s的某個時刻ab下滑速度為0.1m/s,由牛頓第二定律求出加速度.

解答 解:(1)ab向下勻速運動時,根據右手定則,知ab中感應電流方向由b→a,則流過R的電流方向d→c.
勻速運動時感應電動勢為:E=BLv=1×0.5×0.6=0.3V
R中的電流大小為:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{0.3}{0.5}$A=0.6A
(2)ab棒以v=0.6m/s的速度勻速運動時,根據受力平衡有:
  mgsin37°=BIL+f…①
代入解得:f=0.3N
t>0.5s的某個時刻ab下滑速度為 v′=0.1m/s,根據牛頓第二定律,有:
   mgsin37°-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{R}$-f=ma…②
代入數據解得:a=2.5m/s2
答:(1)ab勻速運動時R中的電流大小0.6A,方向d→c;
(2)t>0.5s的某個時刻ab下滑速度為0.1m/s.此時加速度的大小是2.5m/s2

點評 解答本題的關鍵要能判斷出棒ab的運動情況,再運用電路知識、電磁感應和力學知識,分析求解.

練習冊系列答案
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8.高速公路上,為防止汽車連續下坡或轉彎時剎車失靈發生事故,道路旁常建有    斜向上的“緩沖坡”.如圖所示,一質量為m的貨車沖上緩沖坡做勻減速直線運動,已知其初速度為v0,經過時間t速度減為零.求貨車的
(1)加速度大小a;
(2)最大上行距離L.
(3)貨車沖上緩坡一半距離時速度是多少?

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9.如圖所示.在傾角為θ的斜面上,質量為m的物體在水平力F作用下處于靜止狀態.
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(2)地面對斜面的摩擦力(提示整體法).

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14.如圖甲所示,閉合線圈固定在小車上,總質量為1kg,線圈電阻R=0.1Ω.它們在光滑水平面上以10m/s的速度進入與線圈平面垂直、磁感應強度為B的水平有界勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里.已知小車運動的速度v隨車的位移x變化的v-x圖象如圖乙所示.則(  )
A.線圈的長度L=10cm
B.磁感應強度B=20T
C.線圈進入磁場過程中做勻減速運動,加速度大小為0.4m/s2
D.線圈通過磁場過程中產生的熱量為48J

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1.如圖所示,一內壁截面為橢圓形的容器,其質量為M=3kg,置于光滑水平面上,O為橢圓的中心,M、N為橢圓的兩個焦點,且MN=2$\sqrt{3}$cm.橢圓面上的P點在左焦點M的正下方且相距2cm,將一質量為m=1kg、可看作質點的物塊放于P點,并用大小恒為F=16$\sqrt{3}$N的水平拉力向右拉容器,物塊保持在P點與容器相對靜止,取g=10m/s2,則物塊受到的容器壁的彈力FN和摩擦力Ff大小分別是(  )(提示:∠MPN的平分線垂直于橢圓在P點的切線.)
A.FN=6$\sqrt{3}$N、Ff=2NB.FN=7$\sqrt{3}$N、Ff=1NC.FN=8$\sqrt{3}$N、Ff=0ND.FN=5$\sqrt{3}$N、Ff=5N

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11.如圖所示,在一半徑為R,半圓形區域內(O為圓心,PQ邊為直徑)有垂直紙面向外的勻強磁場(圖中沒畫出),PQ上方是電場強度為E的勻強電場.現有一質量為m,電量為q的帶正電粒子從靜止開始勻強電場中的A點釋放,從O點垂直于AB進入磁場,已知OA的距離也為R,不計重力與空氣阻力的影響.
(1)求粒子經電場加速射入磁場時的速度;
(2)若要進入磁場的粒子不從圓弧邊界離開磁場,求磁感應強度B的最小值;
(3)若磁感應強度B′=$\frac{4\sqrt{2mqER}}{qR}$,求帶電粒子從靜止開始運動到達圓弧邊界的時間.

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18.如圖所示,平行長直導軌MN、PQ水平放置,兩導軌間距L=0.5m,導軌左端M、P間接有一阻值R=0.2Ω的定值電阻,導體棒ab的質量m=0.1kg,與導軌間的動摩擦因數μ=0.2,導體棒垂直于導軌放在距離左端為d=1.0m處,導體棒與導軌始終接觸良好,電阻均忽略不計,整個裝置處在范圍足夠大的勻強磁場中.t=0時磁場方向豎直向下,磁感應強度大小為B0,此后磁感應強度B隨時間t的變化如圖乙所示.t=1.0 s時刻導體棒受到的安培力大小為0.05N,不計感應電流磁場的影響.導體棒與導軌間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取g=10m/s2.求:
(1)B0
(2)2s內通過導體棒截面的電量.

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15.如圖,兩個質量均為m的小木塊a和b(可視為質點)放在水平圓盤的同一條直徑上,a與轉軸OO′距離為l,b與轉軸的距離為2l.它們用輕繩相連,繩伸直但無張力,設木塊與圓盤的最大靜摩擦力為木塊所受重力的k倍,重力加速度大小為g.若圓盤從靜止開始繞轉軸緩慢地加速轉動,直到a、b開始滑動的過程中.下列說法正確的是(  )
A.b受的靜摩擦力的方向可能沿半徑向外
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D.當角速度ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$時,a、b開始滑動

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16.如圖(1)所示,兩足夠長平行光滑的金屬導軌MN、PQ相距為0.8m,導軌平面與水平面夾角為α,導軌電阻不計.有一個勻強磁場垂直導軌平面斜向上,長為1m的金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌電接觸良好,金屬棒的質量為0.1kg、與導軌接觸端間電阻為1Ω.兩金屬導軌的上端連接右端電路,電路中R2為一電阻箱.已知燈泡的電阻RL=4Ω,定值電阻R1=2Ω,調節電阻箱使R2=12Ω,重力加速度g=10m/s2.將電鍵S打開,金屬棒由靜止釋放,1s后閉合電鍵,如圖(2)所示為金屬棒的速度隨時間變化的圖象.求:
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