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如图所示,两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为l=0.2m,在导轨的一...

如图所示,两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为l=0.2m,在导轨的一端接有阻值为R=0.5Ω的电阻,在X≥0处有一与水平面垂直的均匀磁场,磁感强度B=0.5T.一质量为m=0.1kg的金属直杆垂直放置在导轨上,并以v=2m/s的初速度进人磁场,在安培力和一垂直于杆的水平外力 F的共同作用下作匀变速直线运动,加速度大小为a=2m/s2,方向与初速度方向相反.设导轨和金属杆的电阻都可以忽略,且接触良好,求:
(1)电流为零时金属杆所处的位置;
(2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力 F的大小和方向;
(3)保持其他条件不变,而初速度v取不同值,求开始时F的方向与初速度v取值的关系.

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(1)电流为0时,电动势为0,切割的速度为0.即知电流为0的位置为金属杆匀减速运动速度为0的位置,根据匀变速运动的公式求出金属杆的位移. (2)当速度为v时,电动势最大,电流最大,根据E=BLv,结合闭合电路欧姆定律,可以求出最大电流.从而可以求出电流为最大值的一半时所受的安培力,根据牛顿第二定律求出外力的大小和方向.(要考虑金属杆的运动方向) (3)开始时,金属杆所受的安培力若FA<ma,F方向与x轴相反;FA>ma,F方向与x轴相同. 【解析】 (1)感应电动势E=Blv, 当I=0时  v=0 由 得: 金属杆的位移为:                                  (2)金属棒速度最大时最大电流 为   此时安培力为:                         向右运动时由牛顿第二定律得:F+FA=ma 即:F=ma-FA=0.18N       方向 与x轴相反                  向左运动时由牛顿第二定律得:F-FA=ma F=ma+FA=0.22N       方向与x轴相反                  (3)开始时 v=v,此时安培力为: 由牛顿第二定律得:F+FA′=ma,F=ma-FA′= 当v< 时,F>0  方向与x轴相反                  当v>  时,F<0  方向与x轴相同. 答:(1)电流为零时金属杆所处的位置x=1m; (2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力 F的大小为0.18N,方向 与x轴相反,或0.22N,方向与x轴相反; (3)当v<时,F>0  方向与x轴相反     当v>时,F<0  方向与x轴相同.
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考点分析:
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(1)木板足够长,求物块与挡板第一次碰撞后,物块与木板所能获得的共同速率;
(2)木板足够长,则物块与挡板第一次碰后,物块向右(相对于挡板)运动所能达到的最大距离;
(3)要使物块不会从木板上滑落,则木板长度至少应为多少?(g=10m/s2

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(1)若电子从t=0时刻进入板间,在半周期内恰好能从板的上边缘飞出,则电子飞出速度多大.
(2)若电子在t=0时刻进入板间,能从板右边水平飞出,则金属板多长.
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(1)不给金属板充电,求粒子初速V多大时,可以垂直打在金属板上.
(2)闭合S,把滑动变阻器的滑片移到中点.粒子仍以相同的初速V射入板间,而从两板间沿直线穿过.求电源的电动势.

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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