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如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨相距为l=0.5m,导轨平面与水平面间的夹...

如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨相距为l=0.5m,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,整个导轨平面处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直导轨平面,在导轨上垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为0 5m,cd棒的质量m=0.2kg、电阻R=0.2Ω,不计ab棒和金属导轨的电阻,两棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,始终以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,g取10m/s2.求:
(1)刚释放cd棒时cd棒所受合力的大小和方向;
(2)闭合回路中的最大电流和金属棒cd的最终速度.

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(1)金属棒ab以恒定速度v=1.5m/s运动,切割磁感线产生感应电动势,由公式E=Blv求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,求出cd棒所受安培力有大小和方向,再求解cd棒所受合力的大小和方向. (2)释放cd棒后,cd棒沿导轨平面向下做加速运动,回路abdc中产生的感应电动势逐渐增大,感应电流逐渐增大,cd所受的安培力增大,合力减小,加速度减小,当合力减小到零时,cd棒做匀速直线运动,速度达到最大,回路中的电流也达到最大.以cd为研究对象,由平衡条件求出最大电流.此时回路中感应电动势为ab与cd两棒所产生的感应电动势之和,由欧姆定律和公式电动势结合求解最大速度. 【解析】 (1)db棒产生的感应电动势E=Blv=0.3V 刚释放时cd棒时,由欧姆定律得     I==1.5A cd所受安培力大小为F安=BIl=0.3N,由左手定则判断可知,安培力方向沿导轨向上. 则cd棒所受合力的大小F=mgsin30°-F安=0.7N,方向沿导轨向下. (2)释放cd棒后,cd棒沿导轨向下先做加速运动,后做匀速运动,则匀速运动时速度最大,设为vm,回路中感应电流最大,设为Im.以cd棒为研究对象,由平衡条件得:    mgsin30°=BIml 代入解得  Im=5A     回路中的感应电动势为Em=Bl(v+vm) 又由欧姆定律得 Em=ImR     则联立解得  vm=3.5m/s 答:(1)刚释放cd棒所受合力的大小为0.7N,方向沿导轨向下.     (2)闭合回路中的最大电流为5A,金属棒cd的最终速度为3.5m/s.
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考点分析:
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(16分)如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度E大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:

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⑴电场强度的大小;

⑵该粒子再次从O点进入磁场后,运动轨道的半径;

⑶该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间。

 

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(16分) 一个质量m=0.1kg的正方形金属框总电阻R=0.5Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2—s图象如图所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,g=10m/s2

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⑴根据v2—s图象所提供的信息,计算出斜面倾角θ和匀强磁场宽度d;

⑵金属框从进入磁场到穿出磁场所用的时间是多少?

⑶匀强磁场的磁感应强度多大?

 

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(15分)如图所示的木板由倾斜部分和水平部分组成,两部分之间由一段圆弧面相连接。在木板的中间有位于竖直面内的光滑圆槽轨道,斜面的倾角为θ.现有10个质量均为m 、半径均为r的均匀刚性球,在施加于1号球的水平外力F的作用下均静止,力F与圆槽在同一竖直面内,此时1号球球心距它在水平槽运动时的球心高度差为h.现撤去力F使小球开始运动,直到所有小球均运动到水平槽内.重力加速度为g。求:

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⑴水平外力F的大小;

⑵1号球刚运动到水平槽时的速度大小

⑶整个运动过程中,2号球对1号球所做的功。

 

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(4分)在2010年温哥华冬奥会上,首次参赛的中国女子冰壶队喜获铜牌,如图为中国队员投掷冰壶的镜头。假设在此次投掷中,冰壶运动一段时间后以0.4m/s的速度与对方的静止冰壶发生正碰,碰后中国队的冰壶以0.1m/s的速度继续向前滑行。若两冰壶质量相等,则对方冰壶获得的速度为     m/s。

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(4分)请将下列两个核反应方程补充完整。

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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