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3.如圖甲所示,兩根相距L=0.5m且足夠長的固定金屬直角導軌,一部分水平,另一部分豎直.質量均為m=0.5kg的金屬細桿ab、cd始終與導軌垂直且接觸良好形成閉合回路,水平導軌與ab桿之間的動摩擦因數為μ,豎直導軌光滑.ab與cd之間用一根足夠長的絕緣細線跨過定滑輪相連,每根桿的電阻均為R=1Ω,其他電阻不計.整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中,現用一平行于水平導軌的恒定拉力F作用于ab桿,使之從靜止開始向右運動,ab桿最終將做勻速運動,且在運動過程中,cd桿始終在豎直導軌上運動.當改變拉力F的大小時,ab桿相對應的勻速運動的速度v大小也隨之改變,F與v的關系圖線如圖乙所示.不計細線與滑輪之間的摩擦和空氣阻力,g取10m/s2.(  )
A.ab桿與水平導軌之間的動摩擦因數μ=0.4
B.磁場的磁感應強度B=4T
C.若ab桿在F=9N的恒力作用下從靜止開始向右運動8m時達到勻速狀態,則在這一過程中流過cd桿的電量q=4C
D.若ab桿在F=9N的恒力作用下從靜止開始向右運動8m時達到勻速狀態,則在這一過程中ab桿產生的焦耳熱為8J

分析 當導體棒ab勻速向右運動時,切割磁感線(cd運動時不切割磁感線),在回路中產生感應電流,從而使導體棒ab受到水平向左的安培力.導體棒cd受到水平向右的安培力,使導體棒和軌道之間產生彈力,從而使cd受到向上的摩擦力,把力分析清楚,然后根據受力平衡求解.
從靜止開始向右運動8m時達到勻速狀態,運用能量守恒定律列式求解.

解答 解:AB、設ab桿勻速運動時的速度為v,則回路中產生的感應電動勢為:
E=BLv…①
回路中的感應電流為:I=$\frac{E}{2R}$=$\frac{BLv}{2R}$…②
ab桿所受到的安培力為:F=BIL=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}v}{2R}$…③
以T表示細線的拉力,對ab桿,由平衡條件得:
F=F+T+μmg…④
對cd桿,有:T=mg…⑤
聯立③④⑤解得:F=$\frac{{B}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{2}v}{2R}$+(μ+1)mg…⑥
由圖乙可知:當 F1=9N時,v1=4m/s;當F2=11N時,v2=8m/s
代入⑥解得:μ=0.4,B=2T…⑦,故A正確,B錯誤;
C、根據感應電量公式$q=\frac{△Φ}{2R}=\frac{BLX}{2R}=\frac{2×0.5×8}{2×1}=4C$,故C正確;
D、ab桿從靜止開始向右運動直到勻速運動的過程中,設回路產生的焦耳熱為Q,對ab、cd組成的系統,由能量守恒定律可得:Fs=Q+μmgs+mgs+$\frac{1}{2}×2×m{v}_{\;}^{2}$…⑧
解得:Q=8J,故D錯誤;
故選:AC

點評 本題涉及電磁感應過程中的復雜受力分析,解決這類問題的關鍵是,根據法拉第電磁感應定律判斷感應電流方向,然后根據安培定則或楞次定律判斷安培力方向,進一步根據運動狀態列方程求解.

練習冊系列答案
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13.如圖在兩塊帶電的平行金屬板形成的勻強電場中,使電子沿A、B、C三種不同路輕,由M運動到N,關于電場力做功的說法正確的是(  )
A.沿路徑A,電場力做功最多B.沿路徑B,電場力做功最多
C.沿路徑C,電場力做功最多D.三種情況,電場力做功都相同

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,質量M=0.03kg的絕緣薄板靜止于傾角θ=37°的斜面底端,擋板PN垂直于PQ,斜面與薄板間的動摩擦因數μ0=0.8,質量m=0.01kg,帶電荷量q=+2.5×10-3C可視為質點的小物塊放在薄板的最上端,薄板和物塊間的動摩擦因數μ=0.5,所在空間加有方向垂直于斜面向下的勻強電場E,現對薄板施加一平行于斜面向上的拉力F=0.726N.當小物塊即將離開薄板時,立即將電場E方向改為豎直向上,同時在空間增加一個垂直紙面向外的足夠大的勻強磁場B=6.0T,并撤去外力F,此后小物塊剛好做半徑R=1m的勻速圓周運動.設最大靜摩擦力與滑動摩擦力相同,不考慮因空間電、磁場的改變而帶來的其它影響,斜面PQ和擋板PN均足夠長,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小物塊剛離開薄板時的速度大小;
(2)薄板長度;
(3)小物塊第一次擊中擋板PN時,薄板下端距P點的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

11.如圖,在水平直道上的托球跑步比賽中,某同學將質量為m的球置于球拍光面中心,從靜止開始先做加速度大小為a的勻加速直線運動,速度達到υ0后做勻速直線運動至終點.球相對球拍靜止,且受到與速度方向相反的空氣阻力kυ.不計球與球拍間的摩擦,重力加速度為g,則在勻速直線運動階段球拍面與水平方向夾角θ0=arctan$\frac{k{v}_{0}}{mg}$,而在勻加速直線運動階段tanθ隨時間t變化的關系式為tanθ=$\frac{a}{g}$+$\frac{kat}{mg}$.

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18.如圖所示,一根直導體棒質量為m、長為l,電阻不計,其兩端放在位于水平面內間距也為l的光滑平行導軌上,并與之接觸良好,棒左側兩導軌之間連接一可控電阻,導軌置于勻強磁場中,磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直于導軌所在平面.t=0時刻,給導體棒一個平行于導軌的初速度v0,此時可控電阻的變化使棒中的電流保持恒定.不計導軌的電阻,導體棒一直處在磁場中,下列說法正確的時(  )
A.導體棒運動過程中加速度不變,速度變小
B.導體棒運動過程中加速度變小,速度變小
C.可控電阻R隨時間t變化的關系式為R=R0-$\frac{{B}^{2}{l}^{2}}{m}t$
D.可控電阻R隨時間t變化的關系式為R=R0(1-$\frac{{v}_{0}t}{l}$)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.一長輕質木板置于光滑水平地面上,木板上放質量分別為mA=2kg和mB=1kg的A、B兩物塊,A、B與木板之間的動摩擦因數都為μ=0.2,水平恒力F作用在A物塊上,如圖所示(重力加速度g=10m/s2),則:(  )
A.若F=3N,則物塊A,B發生相對滑動
B.若F=1.5N,則A物塊所受摩擦力大小為1.0N
C.若F=6N,則B物塊所受摩擦力大小為2N
D.若F=8N,則A物塊的加速度為3.0m/s2

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15.如圖所示,光滑固定斜面體ABC的兩個底角∠A=37°,∠B=53°,兩個物塊通過一繞過定滑輪的輕繩相連放于兩斜面上,給m2一沿斜面向下的初速度,結果m2剛好能沿斜面勻速下滑,若將m1、m2互換位置,并同時釋放兩物塊,則m1的加速度(重力加速度為g)(  )
A.大小為0.1g     方向沿斜面向上B.大小為0.1g     方向沿斜面向下
C.大小為0.2g     方向沿斜面向上D.大小為0.2g     方向沿斜面向下

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,質量不計的彈簧豎直固定在水平面上,t=0時刻,將一金屬小球從彈簧正上方某一高度處由靜止釋放,小球落到彈簧上壓縮彈簧到最低點,然后又被彈起離開彈簧,上升到一定高度后再下落,如此反復.通過安裝在彈簧下端的壓力傳感器,測出這一過程彈簧彈力F隨時間t變化的圖象如圖所示,則(  )
A.t1時刻小球速度最大
B.t1~t2這段時間內,小球的速度先增大后減小
C.t2~t3這段時間內,小球所受合外力一直減小
D.t1~t3全過程小球的加速度先減小后增大

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7.如圖,為一理耦自制變壓器,輸入端接入交流穩壓電源,其電壓隨時間變化關系e=40$\sqrt{2}$sin 100π(V),負載電阻R=10.0Ω,已知n1、n2的比值為2:1,閉合開關S,則(  )
A.該交變電流的頻率為100Hz
B.該負載的電壓有效值為20$\sqrt{2}$ V
C.負載電荷R所消耗的電功率為40$\sqrt{2}$W
D.電路中理想交流電流表A的示數為2.0A

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同步練習冊答案
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