分析 (1)导体棒ab刚好不下滑时,静摩擦力沿导轨向上达到最大,由平衡条件和摩擦力公式结合求解.
(2)当棒ab刚要向上滑动时静摩擦力沿导轨向上达到最大,由平衡条件和安培力公式可求得此时的感应电流,由法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合,吉得到cd棒的速度v的大小.
(3)由能量守恒定律求得ab上产生热量Q.
解答 解:(1)当ab刚好不下滑,静摩擦力沿导轨向上达到最大,由平衡条件得:mgsin37°=μmgcos37°
则 μ=tan37°=0.75
(2)设ab刚好要上滑时,cd棒的感应电动势为E
由法拉第电磁感应定律有 E=BLv
设电路中的感应电流为I,由闭合电路欧姆定律有 I=$\frac{E}{2R}$
设ab所受安培力为F安,有 F安=BIL
此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件有
F安cos37°=mgsin37°+μ(mg cos37°+F安sin37°)
代入数据解得:F安=$\frac{{mgsin{{37}°}+μmgcos{{37}°}}}{{cos{{37}°}-μsin{{37}°}}}$=$\frac{24}{7}$mg
又F安=$\frac{{{B^2}{L^2}v}}{2R}$代入数据解得 v=$\frac{48mgR}{7{B}^{2}{L}^{2}}$
(3)设ab棒的运动过程中电路中产生的总热量为Q总,
由能量守恒有 F•x-2Q=$\frac{1}{2}$mv2
解得Q=$\frac{1}{2}$F•x-$\frac{1}{4}$mv2=$\frac{1}{2}$F•x-$\frac{576{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{49{B}^{4}{L}^{4}}$
答:
(1)棒ab与导轨间的动摩擦因数μ是0.75;
(2)当棒ab刚要向上滑动时cd速度v的大小是$\frac{48mgR}{7{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)若从cd刚开始运动到ab刚要上滑过程中,cd在水平轨道上移动的距离x,此过程中ab上产生热量Q是$\frac{1}{2}$F•x-$\frac{576{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{49{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 解决本题的关键要把握导体棒刚要滑动时的临界条件:静摩擦力达到最大值,运用力平衡条件和能量守恒定律求解.
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A. | 电磁波是由均匀变化的电场或磁场产生的 | |
B. | 紫光在水中的传播速度比红光在水中的传播速度小 | |
C. | 光导纤维内芯的折射率比外套的小,光传播时在内芯与外套的界面上会发生全反射 | |
D. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则干涉条纹间距变宽 |
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A. | 木箱将做匀速运动,速度是2πnR | |
B. | 木箱将做变速运动,此时速度是$\frac{2πnR}{cosθ}$ | |
C. | 此时木箱对地的压力为Mg-$\frac{Psinθ}{2πnR}$ | |
D. | 此过程木箱受的合外力大小和方向都在变化 |
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A. | E1=E2 | |
B. | E1=$\sqrt{3}$E2 | |
C. | C、F两点电势相同 | |
D. | 在C,D,F,G四个点中,电子在F点具有的电势能最大 |
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