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光滑平行的金屬導軌MN和PQ間距L=1.0m,與水平面之間的夾角α=30°,勻強磁場磁感應強度B=2.0T,垂直于導軌平面向上,MP間接有阻值R=2.0Ω的電阻,其他電阻不計,質量m=2.0kg的金屬桿ab垂直導軌放置,如下圖所示,用恒力F沿導軌平面向上拉金屬桿ab,由靜止開始運動,v-t圖象如下圖所示,g取10m/s2,導軌足夠長,求:
(1)恒力F的大;
(2)金屬桿速度為2.0m/s時的加速度大小;
(3)若從開始到達到最大速度過程中,流過R的電荷量為2C,則在這個過程里所發(fā)生的位移是多少?

【答案】分析:(1)由乙圖看出,桿的最大速度為4m/s,此時桿做勻速直線運動,受力平衡,安培力大小為F=,根據平衡條件可求出F.
(2)金屬桿速度為2.0m/s時,求出安培力大小,由牛頓第二定律求解加速度大小.
(3)根據法拉第電磁感應定律、歐姆定律推導出感應電荷量式,△S=Lx,即可根據電量求得位移x.
解答:解:(1)由圖知,在恒力F作用下金屬桿ab達到的最大速度 vmax=4 m/s,此時桿做勻速直線運動,則有
   F-mgsin α-F=0      
又感應電流  I= 
安培力大小為F=,
聯立得 F=mgsinα+
代入解得 F=18 N.
(2)由牛頓第二定律得:
  F-mgsin α-F′=ma           
將v=2 m/s時,F′=
根據牛頓第二定律得
a=
代入解得,a=2m/s2
(3)由法拉第電磁感應定律得: ①
而   ②
由①②式得:  且△S=L?x
所以:x=2m
答:
(1)恒力F的大小是18N;
(2)金屬桿速度為2.0m/s時的加速度大小是2m/s2;
(3)若從開始到達到最大速度過程中,流過R的電荷量為2C,則在這個過程里所發(fā)生的位移是2m.
點評:本題用到電磁感應中經常用到的兩個經驗公式:安培力F=,感應電荷量q=,知道感應電荷量往往可求出位移.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,兩根光滑平行的金屬導軌,放在傾角為θ的斜面上,導軌的左端接有電阻R,導軌自身電阻不計,斜面處在一勻強磁場中,方向垂直斜面向上,一質量為m、電阻不計的金屬棒,在沿斜面并與棒垂直的恒力F作用下沿導軌勻速上滑,并上升了h高度在上滑過程中( 。

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,光滑平行的金屬導軌MN和PQ,間距為L,與水平面之間的夾角α,勻強磁場磁感應強度為B,垂直于導軌平面向上,MP間接有阻值為R的電阻,電阻為r、質量為m的金屬桿ab垂直導軌放置,其它電阻不計,若給金屬桿ab平行斜面向上以速度v0,使之沿斜面開始運動,上升的最大高度為h,經過一段時間金屬棒ab又回到出發(fā)點,則( 。

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(2009?和平區(qū)一模)光滑平行的金屬導軌MN和PQ,間距L=1.0m,與水平面之間的夾角α=30°,勻強磁場磁感應強度B=2.0T,垂直于導軌平面向上,MP間接有阻值R=2.0Ω的電阻,其它電阻不計,質量m=2.0kg的金屬桿ab垂直導軌放置,如圖甲所示.用恒力F沿導軌平面向上拉金屬桿ab,由靜止開始運動,v-t圖象如圖乙所示,g=10m/s2,導軌足夠長.求:
(1)恒力F的大小.
(2)金屬桿速度為2.0m/s時的加速度大。
(3)根據v-t圖象估算在前0.8s內電阻上產生的熱量.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,光滑平行的金屬導軌MN和PQ,間距L=1.0m,與水平面之間的夾角α=30°,勻強磁場磁感應強度B=2.0T,垂直于導軌平面向上,MP間接有阻值R=2.0Ω的電阻,其它電阻不計,質量m=2.0kg的金屬桿ab垂直導軌放置,用變力F沿導軌平面向上拉金屬桿ab,若金屬桿ab以恒定加速度a=2m/s2,由靜止開始做勻變速運動,則:(g=10m/s2
(1)在5s內平均感應電動勢是多少?
(2)第5s末,回路中的電流多大?
(3)第5s末,作用在ab桿上的外力F多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2010?重慶模擬)如圖所示,光滑平行的金屬導軌MN、PQ相距L=0.8m,其框架平面與水平面成.θ=30°,在M點和P點間接一個阻值為R=1.80Ω的電阻,在兩一導軌間矩形區(qū)域00101′0′內有垂直導軌平面向下、寬為d=0.6m的勻強磁場,磁感應強度為B=lT.一質量為m=0.16kg、電阻為r=0.2Ω的導體棒ab,垂直擱置于導軌上,與磁場上邊界相距d0=0.4m,現使它由靜止開始運動,在棒ab離開磁場前已經做勻速直線運動(棒ab與導軌始終保持良好的接觸,導軌電阻不計,g=l0m/s2)求:
(1)棒ab在進人磁場上邊界時的速度;
(2)棒ab在磁場中作勻速運動時產生的感應電動勢;
(3)棒ab通過磁場區(qū)域過程中整個電路所產生的熱量.

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