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如图所示,光滑的平行导轨MN、PQ水平放置,相距d=1.0 m,电阻不计,导轨与半径为R=1 m的半圆形的光滑绝缘体在N、Q处平滑连接。整个装置处于方向竖直向下的磁感应强度为B=4×10-2 T的匀强磁场中。导体棒ab、cd质量均为m=1 kg,长度L=1.2 m,电阻均为r=1 Ω,垂直于导轨方向放置,ab、cd相距x=1 m。现给ab一个水平向右的瞬时冲量I=10 N·s,ab、cd均开始运动。当ab运动到cd原来的位置时,cd恰好获得最大速度且刚好离开水平导轨。求cd到达半圆形绝缘体顶端时对绝缘体的压力及整个过程中导体棒所增加的内能。(g取10 m/s2

5 N  25 J


解析:

设ab棒获得瞬时冲量时的速度为v0,则I=m1v0

v0==10 m/s

ab棒以速度v0做切割磁感线运动,产生感应电动势,与cd棒构成回路。ab棒受到安培力作用做减速运动,cd棒受到安培力作用做加速运动,两者的速度方向相同。当两者的速度相等时,加速度减为零,cd棒获得的速度最大。此过程中系统的动量守恒,则

m1v0=(m1+m2)v1

v1=m/s=5 m/s,方向向右cd棒从水平轨道运动到圆形绝缘轨道顶端的过程中机械能守恒,则m2v21=m2v+m2gR

v2==m/s= m/s

cd在圆形轨道顶端受重力、支持力作用,两者的合力提供向心力,有

m2g-N=

N=m2g-=(10-5)N=5 N

ab、cd相互作用的过程中,系统损失的机械能全部转化为棒的内能

Q=- (m1+m2)

=×1×102 J-×2×52 J=25 J。

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如图所示,光滑的平行金属导轨与水平面夹角为45°,两导轨相距0.2m,导轨上有质量m为0.4kg的金属棒MN.当MN棒中通以2A的电流时,金属棒处于静止状态,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中(g取10m/s2),求:
(1)棒MN中的电流方向;
(2)棒MN所受磁场力的大小和方向;
(3)磁感应强度B的大小.

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如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为L=1m,左侧接一阻值为R=0.3Ω的电阻,区域efgh内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T,磁场的宽度为d=1m;一质量为m=1kg,电阻为r=0.2Ω的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒运动速度)的水平力作用,从磁场的左边界ef由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.
(1)若撤去水平力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-
B2L2m(R+r)
?x
,且棒在运动到gh处时恰好静止,则水平力F作用的时间t为多少?
(2)若在棒未出磁场区域时撤去水平力F,画出棒在整个运动过程中速度v随位移x变化的各种可能的图线.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2013?普陀区一模)如图所示,光滑的平行导轨P、Q相距L=1m,处在同一水平面内,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的两平行金属板间距离d=10mm,定值电阻R1=R3=8Ω,R2=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,导轨电阻不计,磁感应强度B=0.3T的匀强磁场竖直向下穿过导轨平面.金属棒ab沿导轨向右匀速运动,当电键S闭合时,两极板之间质量m=1×10-14kg、带电荷量q=-1×10-15C的粒子以加速度a=7m/s2向下做匀加速运动,两极板间的电压为
0.3
0.3
V;金属棒ab运动的速度为
4
4
m/s.

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