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(按题目要求作答,写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不得分)
如图所示,在水平面上放置的相距为0.2m的平行金属导轨与电源、电键、导体棒AB、滑动变阻器可构成闭合电路,磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场竖直向下,导体棒AB的质量m:0.5kg它与轨道之间的动摩擦因数μ=0.05.当电键S闭合时,电路中电流为5A(g取10m/s2).
求:(1)此时导体捧AB受到的安培力大小及方向.
  (2)此时导体棒AB的加速度大小.
   (3)要使导体棒AB的加速度更大些,滑动变阻器接 入电路的阻值应大些还是小些,请说明理由.

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由图象可知电流方向,由左手定则判断安培力的方向,根据牛顿第二定律求加速度的大小,要使AB导体的加速度更大些.电键闭合前,接入电路中的电阻应小些. 【解析】 (1)导体AB受到安培力大小 F=BIL  F=0.5N  方向:水平向左 (2)AB的加速度   F-μmg=ma   a=0.5m/s2 (3)要使AB导体的加速度更大些.电键闭合前,接入电路中的电阻应 小些.  因为电阻小时电流大,安培力大,则加速度大. 答:(1)此时导体捧AB受到的安培力大小0.5N,方向向左. (2)此时导体棒AB的加速度大小0.5m/s2. (3)要使导体棒AB的加速度更大些,滑动变阻器接 入电路的阻值应小些.
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考点分析:
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如图所示为某磁场的磁感线分布情况,M点的磁感应强度的方向与P点的磁感应强度的方向    (填“相同”或“不相同”).
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(按题目要求作答,写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案不得分)
如图所示,质量为m的物体从A点静止开始沿半径为R的四分之一光滑圆弧道下滑,A与圆心O在同一水平线上,到达圆弧最低点B时水平抛出,抛出点到达落地点的竖直高度为h,不计一切阻力,重力加速度为g.
求:(1)物体从B点抛出时的速度大小.
    (2)物体在B点受到的支持力的大小.
    (3)物体落地点与抛出点的水平距离.

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(1)保持物体质量不变.测量物体在不同力的作用下的加速度.分析加速度与    的关系.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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