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18.如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中整个磁场由n个宽度皆为x0的条形匀强磁场区域1、2、…、n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B、…、nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.
(1)对导体棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电荷量q;
(2)对导体棒ab施加水平向右的恒力F0,让它从磁场区1左侧边界处开始运动,当向右运动距$\frac{{x}_{0}}{2}$时做匀速运动,求棒通过磁场区1所用的时间t;
(3)对导体棒ab施加水平向右的拉力,让它从距离磁场区1左侧x=x0的位置由静止开始做匀加速运动,当棒ab进入磁场区1时开始做匀速运动,此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒ab保持做匀速运动穿过整个磁场区,求棒ab通过第i磁场区时的水平拉力Fi和棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求出平均电流,带入公式Q=It即可求出电量.
(2)线框开始做加速度逐渐减小的加速运动,然后匀速运动,对于变加速过程根据数学知识可以求出时间.
(3)根据动能定理可以求出导体棒进入磁场时速度大小,在磁场中匀速运动因此安培力等于力F1,根据受力平衡可以求出力F1,在磁场中运动时,导体棒克服安培力做功,转化为回路中的电热,根据功能关系写出安培力做功表达式,然后依据数学知识求解.

解答 解:(1)电路中产生的感应电动势为:$E=\frac{△Φ}{△t}$
通过电阻R的电量为:$q=I△t=\frac{E△t}{R}$
导体棒通过I区过程:△Φ=BLx0
解得:$q=\frac{BL{x}_{0}}{R}$
故导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电量:$q=\frac{BL{x}_{0}}{R}$.
(2)设导体棒运动时速度为v0,则产生的感应电流为:
${I}_{0}=\frac{E}{R}=\frac{BL{v}_{0}}{R}$
导体棒受到的安培力与水平向右的恒力F0平衡,则
BI0L=F0
解得:${v}_{0}=\frac{{F}_{0}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
设棒通过磁场去I在△t时间内速度的变化为△v,对应的位移为△x,则
${F}_{0}-BIL=m\frac{△v}{△t}$
$△v=\frac{{F}_{0}}{m}△t-\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}v△=\frac{{F}_{0}}{m}△t-\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{mR}△x$
则$∑△v=\frac{{F}_{0}}{m}∑△t-\frac{{B}^{2}{L}^{2}\;}{mR}∑△x$
解得:$t=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{x}_{0}}{{F}_{0}R}+\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
故棒通过磁场区1所用的时间$t=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{x}_{0}}{{F}_{0}R}+\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
(3)设进入I区时拉力为F1,速度v,则有:
${F}_{1}{x}_{0}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$ 
 ${F}_{1}-\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}\;=0$
解得:${F}_{1}=\frac{2{B}^{4}{L}^{4}{x}_{0}}{m{R}^{2}}$,$v=\frac{2{B}^{2}{L}^{2}{x}_{0}}{mR}$
进入i区的拉力:${F}_{i}=\frac{2{i}^{2}{B}^{4}{L}^{4}{x}_{0}\;}{m{R}^{2}}$.
导体棒以后通过每区域都以速度v做匀速运动,由功能关系有:
Q=F1x0+F2x0+…+Fnx0
解得:$Q=\frac{2{x}_{0}^{2}{B}^{4}{L}^{4}}{m{R}^{2}}({1}^{2}+{2}^{2}+…{n}^{2})$
故棒ab通过第i磁场区时的水平拉力的拉力:${F}_{i}=\frac{2{i}^{2}{B}^{4}{L}^{4}{x}_{0}\;}{m{R}^{2}}$,棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热$Q=\frac{2{x}_{0}^{2}{B}^{4}{L}^{4}}{m{R}^{2}}({1}^{2}+{2}^{2}+…{n}^{2})$.
答:(1)导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电荷量是$\frac{BL{x}_{0}}{R}$;
(2)对导体棒ab施加水平向右的恒力F0,让它从磁场区1左侧边界处开始运动,当向右运动距$\frac{{x}_{0}}{2}$时做匀速运动,棒通过磁场区1所用的时间t为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{x}_{0}}{{F}_{0}R}+\frac{mR}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)棒ab通过第i磁场区时的水平拉力Fi为$\frac{2{i}^{2}{B}^{4}{L}^{4}{x}_{0}\\;}{m{R}^{2}}$,棒ab在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热为$\frac{2{x}_{0}^{2}{B}^{4}{L}^{4}}{m{R}^{2}}({1}^{2}+{2}^{2}+…{n}^{2})$.

点评 本题考查了电磁感应中力学与功能问题,物理过程比较简单,难点在于应用数学知识解答物理问题.

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8.如图所示,两互相平行的水平金属导轨MN,PQ放在竖直平面内相距为L,左端接平行板电容器,板间距离为d,右端接滑动变阻器R,水平匀强磁场磁感应强度为B,垂直于导轨所在平面,导体棒CD (不计重力)与导轨接触良好,棒的电阻为r,其他电阻及摩擦不计,现用与导轨平行的大小为F,使棒从静止开始运动,已知F=2N,L=0.4m,d=0.2m,B=10T,r=1Ω,R的最大值为2Ω,取g=10m/s2.求:
(1)求导体棒处于稳定状态时,拉力的最大功率
(2)导体棒处于稳定状态且滑动触头在动变阻器中点时,一带电小球从平行板电容器左侧沿两极板的正中间入射,在两极板间恰好做匀速直线运动;当滑动触头位于最下端时,该带电小球以同样的方式和速度入射,小球恰好在两极板间做匀速圆周运动,求圆周的半径?

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9.如图为俯视图,abcd是一边长为l的匀质正方形导线框,总电阻为R,放在光滑的水平面上,今使线框在外力作用下以恒定速度v水平向右穿过方向垂直于水平面向里的匀强磁场区域.已知磁感应强度大小为B,磁场宽度为3l,求
(1)线框在进入磁场区和穿出磁场区的两个过程中的感应电流方向和感应电动势的大小
(2)线框在进入磁场区和穿出磁场区的两个过程中a、b两点间电势差的大小.

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6.如图甲所示,光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道平滑连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.水平向右的匀强磁场仅分布在水平轨道平面所在区域;垂直于倾斜轨道平面向下,同样大小的匀强磁场仅分布在倾斜轨道平面所在区域.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道的顶端,并同时由静止释放,导体棒cd下滑过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示.(g=10m/s2)求:

(1)磁场的磁感应强度B;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程 中,ab棒上产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量q.

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(2)若行驶途中货车突然以加速度a0做匀加速直线运动,钢板与货车间将发生相对滑动,试求经过多长时间钢板开始往下掉?

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10.现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.

(1)由上图读得圆柱体的直径为2.990mm,长度为1.150cm.
(2)若由测量数据计算得出:圆柱体的电阻为R,圆柱体的横截面积为S,长度为L.用R、S、L表示的电阻率的关系式为ρ=$\frac{RS}{L}$.

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7.在做《探究求合力的方法》实验时,以下说法中正确的有(  )
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8.下列关于速度的说法正确的是(  )
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