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两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一...

两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。 整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动。设运动过程中金属细杆abcd与导轨接触良好。重力加速度为g。求:

(1).ab杆匀速运动的速度v1;   

(2).ab杆所受拉力F,

(3).ab杆以v1匀速运动时,cd杆 以v2(v2已知)匀速运动,则在cd杆向下运动h过程中,整个回路中产生的焦耳热为多少?

 

(1)(2)(3) 【解析】试题分析:(1)ab杆向右运动时,ab杆中产生的感应电动势方向为a→b,大小为(2分) cd杆中的感应电流方向为d→c,cd杆受到的安培力方向水平向右 安培力大小为① (3分) cd杆向下匀速运动,有②(2分) 解①、②两式,ab杆匀速运动的速度为=③(3分) ab杆所受拉力F +μmg) (4分) 设cd杆以速度向下运动过程中,ab杆匀速运动了距离,因为, 所以(3分) 整个回路中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功 = =(3分)
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考点分析:
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如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里.线框向上离开磁场时的速度刚好是进人磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进人磁场.整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f且线框不发生转动.求:

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(1)线框在下落阶段匀速进人磁场时的速度V2; 

(2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度V1; 

(3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q.

 

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一个正方形线圈边长a=0.20m,共有n=100匝,其总电阻r=4.0。线圈与阻值R=16的外电阻连成闭合回路,如图甲所示。线圈所在区域存在着分布均匀但强弱随时间变化的磁场,磁场方向垂直线圈平面,其磁感应强度B的大不随时间作周期性变化的周期T=1.0×10-2s,如图15乙所示,图象中、……。求:

(1)0—t1时间内,通过电阻R的电荷量;

(2)t=1.0s内电通过电阻R所产生的热量;

(3)线圈中产生感应电流的有效值。

 

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如图所示,两根足够长的固定的平行金属导轨位于倾角θ=30°的斜面上,导轨上、下端各接有阻值R=10Ω的电阻,导轨自身电阻忽略不计,导轨宽度L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.质量为m=0.1kg,电阻r=5Ω的金属棒ab在较高处由静止释放,金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好.当金属棒ab下滑高度h =3m时,速度恰好达到最大值v=2m/s.求:

(1)金属棒ab在以上运动过程中机械能的减少量.

(2)金属棒ab在以上运动过程中导轨下端电阻R中产生的热量.(g=10m/s2

 

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如图(甲)所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道相距l=1m,两轨道之间用R=2Ω的电阻连接,一质量m=0.5kg的导体杆与两轨道垂直,静止放在轨道上,杆及轨道的电阻均可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,现用水平拉力沿轨道方向拉导体杆,拉力F与导体杆运动的位移s间的关系如图(乙)所示,当拉力达到最大时,导体杆开始做匀速运动,当位移s=2.5m时撤去拉力,导体杆又滑行了s′=2m停下,求:

(1)导体杆运动过程中的最大速度;

(2)拉力F作用过程中,电阻R上产生的焦耳热。

 

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如图所示,efgh为水平放置的足够长的平行光滑导轨,导轨间距为L=1m,导轨左端连接一个R=2Ω的电阻,将一根质量为0.2kg的金属棒cd垂直地放置导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始向右运动.试解答以下问题.

1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?

2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?

3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v3=2m/s的过程中电阻R产生的热量为8.6J,则该过程所需的时间是多少?

 

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