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12.如图所示,有一光滑、不计电阻且足够长的平行金属导轨,间距L=0.5m,导轨所在的平面与水平面的倾角为37°,导轨空间内存在垂直导轨平面的匀强磁场.现将一质量m=0.2kg、电阻R=2Ω的金属杆水平靠在导轨处,与导轨接触良好.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若磁感应强度随时间变化满足B=4+0.5t(T),金属杆由距导轨顶部1m处释放,求至少经过多长时间释放,会获得沿斜面向上的加速度.
(2)若磁感应强度随时间变化满足B=$\frac{2}{0.1+0.1{t}^{2}}$(T),t=0时刻金属杆从离导轨顶端s0=1m处静止释放,同时对金属杆施加一个外力,使金属杆沿导轨下滑且没有感应电流产生,求金属杆下滑5m所用的时间.
(3)若匀强磁场大小为定值,对金属杆施加一个平行于导轨向下的外力F,其大小为F=(v+0.8)N,其中v为金属杆运动的速度,使金属杆以恒定的加速度a=10m/s2沿导轨向下做匀加速运动,求匀强磁场磁感应强度B的大小.

分析 (1)金属杆有沿着斜面向上的加速度时,安培力等于重力沿斜面的分力,由安培力表达式F=BIL,结合B随t的变化关系,可以解得时间t;
(2)金属杆沿导轨下滑且没有感应电流产生,说明磁通量不变,由此可以表示初末磁通量相等,解得金属杆下滑5m所用的时间.
(3)金属杆受到重力和安培力的作用而做匀加速运动,由牛顿第二定律,结合安培力表达式,可解得磁感应强度B.

解答 解:(1)设金属杆长为L,距离导轨顶部为x,经过ts后,金属杆有沿着导轨向上的加速度,此时安培力等于重力沿导轨的分力,则:FA=mgsinθ,
又:FA=BIL=B$\frac{E}{R}$L,
其中:E=$\frac{△B}{△t}{L}^{2}$=0.25V,
所以:(4+0.5t)$\frac{E}{R}$L=mgsinθ,
解得:t=30.4s.
(2)由金属杆与导轨组成的闭合电路中,磁通量保持不变,经过ts的位移为s,则:
B1Ls0=B2L(s+s0),
金属杆做初速度为零的匀加速直线运动,
s=5m,
代入数据解得:t=$\sqrt{5}$s
(3)对金属杆由牛顿第二定律:
mgsinθ+F-FA=ma,
其中:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
解得:mgsinθ+F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma,
代入数据得:2+(1-$\frac{{B}^{2}}{8}$)v=2,
所以,1-$\frac{{B}^{2}}{8}$=0,
解得:B=2$\sqrt{2}$T
答:(1)至少经过30.4s释放,会获得沿斜面向上的加速度;
(2)金属杆下滑5m所用的时间为$\sqrt{5}$s;
(3)匀强磁场磁感应强度B的大小为2$\sqrt{2}$T.

点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列说法错误的是(  )
A.一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若仅使入射光的强度减弱,那么从金属表面逸出的光电子的最大初动能将变小
B.大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性
C.电子的发现说明原子是可分的
D.根据爱因斯坦光子说,光子能量E=h$\frac{c}{λ}$ (h为普朗克常量,c、λ为真空中的光速和波长)

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13.飞机在空中飞行时,其表面因不断与空气摩擦而带电.某次飞行中,飞机0.5s内带电量增加约17μC,此过程中形成的电流约为(  )
A.34mAB.34μAC.8.5 mAD.8.5μA

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10.如图所示,在“探究超重与失重的规律”实验中,某同学利用力传感器悬挂一个砝码在竖直方向运动时,拉力的大小随时间变化图象.0时刻,砝码处于静止状态,下列结论正确的是(  )
A.A时砝码处于超重,正向上加速运动
B.B时砝码处于超重,正向下加速运动
C.C时砝码处于失重,可能向下减速运动
D.C时砝码处于超重,可能向下减速运动

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7.如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ,下端接有定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B.现给导体棒MN一平行于导轨的初速度v,使导体棒保持与导轨垂直并沿导轨向上运动,经过一段时间导体棒又回到原位置.不计导轨和导体棒的电阻,在这一过程中,下列说法正确的是(  )
A.导体棒上滑时棒中的电流方向由N到M
B.导体棒上滑阶段和下滑阶段受到的安培力方向相同
C.导体棒回到原位置时速度大小必小于v
D.导体棒上滑阶段和下滑阶段的最大加速度大小相等

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17.如图所示,光滑金属导轨ab和cd构成的平面与水平面成θ角,导轨间距Lac=2Lbd=2L,导轨电阻不计.两金属棒MN、PQ垂直导轨放置,与导轨接触良好.两棒质量mPQ=2mMN=2m,电阻RPQ=2RMN=2R,整个装置处在垂直导轨向上的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属棒MN在平行于导轨向上的拉力,作用下沿导轨以速度v向上匀速运动,PQ棒恰好以速度v向下匀速运动.则(  )
A.MN中电流方向是由N到M
B.匀速运动的速度v的大小是$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=3mgsinθ
D.在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=2mgsinθ

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4.如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,速度方向与半径方向的夹角为30°.当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°.不计电荷的重力,下列说法正确的是(  )
A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点
B.该点电荷的比荷为$\frac{2{v}_{0}}{BR}$
C.该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{3{v}_{0}}$
D.该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{2{v}_{0}}$

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1.如图所示,光滑的绝缘圆轨道固定在光滑绝缘的水平桌面内,圆轨道所在空间存在水平方向的匀强电场,场强大小为E.一带电荷量为q的小球(可视为质点)沿轨道内侧做圆周运动.已知小球对轨道的压力的最大值为F1,对轨道的压力的最小值为F2,则F1-F2的值为(  )
A.3qEB.4qEC.5qED.6qE

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2.一个静止在磁场中的放射性同位素原子核${\;}_{15}^{30}P$,放出一个正电子后变成原子核${\;}_{14}^{30}Si$,下列说法正确的是(  )
A.正电子和Si核轨迹形状是外切圆
B.正电子和Si核轨迹形状是内切圆
C.正电子的轨迹圆半径大于原子核${\;}_{14}^{30}Si$,的轨迹圆半径
D.正电子的轨迹圆半径小于原子核${\;}_{14}^{30}Si$,的轨迹圆半径

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