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如图所示,U形导体框架宽L=1m,与水平面成α=30°角倾斜放置在匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,垂直框面向上.在框架上垂直框边放有一根质量m=0.2kg、有效电阻R=0.1Ω的导体棒ab,从静止起沿框架无摩擦下滑,设框架电阻不计,框边有足够长,取g=10m/s2,求:ab棒下滑的最大速度vm
导体棒ab向下先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动,速度达到最大,由匀速运动的力平衡条件得:
mgsinα=FA
又FA=BIL,I=
BLvm
R

则得:FA=
B2L2vm
R

联立得:vm=
mgRsinα
B2L2
=
0.2×10×0.1×0.5
0.2×0.2×1×1
m/s=2.5m/s
答:ab棒下滑的最大速度vm为2.5m/s.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

水平面中的平行导轨P、Q相距L,它们的右端与电容为C的电容器的两块极板分别相连如图所示,直导线ab放在P、Q上与导轨垂直相交,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向下穿过导轨面.若发现与导轨P相连的电容器极板上带负电荷,则ab向______沿导轨滑动;如电容器的带电荷量为Q,则ab滑动的速度v=______.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图为一电梯简化模型,导体棒ab架在水平导轨上,导轨间加有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=10T.导体棒ab通过轻质细绳与电梯箱体相连,所有摩擦都不计,已知ab棒的长度为l=10m,质量不计,通过的电流大小为I,电梯箱体质量为m=100km,求:
(1)为了能提起电梯箱体,导体棒ab中的电流方向应朝哪?大小至少为多少?
(2)现使导体棒以恒定的功率P(即安培力的功率)从静止运行,试通过列式分析ab棒中电流的大小如何变化?
(3)若在题(2)中P=5000W,电梯箱体上升h=1m高度时,运行达到稳定状态,则此过程电梯运行的时间为多少?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:填空题

如图所示,两根光滑的金属导轨MN、M′N′平行固定于同一水平面内,导轨间距为l=0.50m,电阻不计.M、M′间接有阻值R=1.6Ω的电阻.金属棒ab垂直于导轨放置.导轨处于磁感应强度B=0.20T、方向竖直向下的匀强磁场中.金属棒ab在外力作用下向右匀速运动,速度v=10m/s,运动过程中金属棒ab与导轨保持良好接触.已知金属棒ab接入电路部分的阻值r=0.40Ω.求:
(1)金属棒ab中电流I的大小和方向;
(2)1min内电阻R上产生的热量Q.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

矩形闭合线框原来处在匀强磁场中,磁场方向与导线框平面垂直,如图所示,现将导线框向右匀速拉出磁场区域,在此过程中,正确的说法是(  )
A.线框电阻越大,外力做功越多
B.线框速度越大,外力做功越多
C.线框速度越大,外力做功功率越大
D.线框速度越大,通过线框某一截面的电量越多

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ斜角上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m,电阻可不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,如图所示.在这过程中(  )
A.金属棒运动过程中机械能守恒
B.恒力F与重力的合力所作的功等于电阻R上发出的焦耳热
C.金属棒克服安培力做的功等于拉力做的功
D.作用于金属捧上的各个力的合力所作的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图一所示,虚线a′b′c′d′内为一匀强磁场区域,磁场方向竖直向下.矩形闭合金属线框abcd以一定的速度沿光滑绝缘水平面向磁场区域运动.图二所给出的是金属线框的四个可能到达的位置,则金属线框的速度不可能为零的位置是(  )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

图中T是绕有两组线圈的闭合铁芯,线圈的绕向如图所示,金属棒ab可在两平行的金属导轨上沿导轨滑行,匀强磁场方向垂直纸面向里,若电流计中有向上的电流通过,则ab棒的运动可能是(  )
A.向左匀加速运动B.向左匀减速运动
C.向右匀减速运动D.向右匀加速运动

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图甲所示,两根足够长的平行导轨处在与水平方向成θ角的斜面上,θ=370,导轨电阻不计,间距L=0.3m.在斜面上加有磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.导轨底端接一个阻值R=1Ω的电阻.质量m=1kg、电阻r=2Ω的金属棒ab横跨在平行导轨间,棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,金属棒从距底端高为h1=2.0m处以平行于导轨向上的初速度v0=10m/s上滑,滑至最高点时高度为h2=3.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2
(1)求ab棒上升至最高点的过程中,通过电阻R的电量q和电阻R产生的焦耳热Q.
(2)若ab棒固定在导轨上的初始位置,磁场按图乙所示规律变化(2.5×10-2~7.5×10-2s内是正弦规律变化),电阻R在一个周期内产生的焦耳热为Q=5J,取π2=10,求B0

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