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(1)MN在运动过程中的最大速度;
(2)若通过传感器测得通过导线横截面的电量为BL2/6r,整个回路产生的电热是多少?.

分析 (1)导体棒匀速运动时受力平衡,分别对PQ和MN棒研究,由平衡条件和安培力公式列式,即可求得速度.
(2)先根据平均电动势以及Q=It求出PQ下降的距离,然后根据系统的能量守恒列式,即可求得电阻R上产生的焦耳热.

解答 解:(1)导体棒匀速运动时,设棒的速度为v;
PQ棒向下运动,由右手定则可知,产生的感应电流的方向由P流向Q;MN棒向上运动,由右手定则可知,感应电流由N流向M,两个感应电流的方向在电路中是同向的,所以电路中的总电动势是两部分电动势的和.
PQ产生的电动势为:E1=BLv
MN产生的电动势为:E2=BLvsin30°=0.5BLv
回路中的总电动势为:E=E1+E2=1.5BLv
回路中的电流为:I=$\frac{E}{r+2r}=\frac{1.5BLv}{3r}=\frac{BLv}{2r}$
由左手定则可知,PQ受到的安培力的方向向上,MN受到的安培力的方向向下;设MN与PQ之间细导线的拉力为T,根据平衡条件,
 对金属棒PQ有:3mg=T+F1
 对金属棒MN有:T=mgsinθ+F2
又:F1=F2=BIL
可解得:v=$\frac{2.5mgr}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)设该过程中PQ下降的距离为d,则MN也沿斜面向上运动d,PQ扫过的面积为:S1=Ld
MN扫过的垂直于磁场方向的面积为:S2=Ldsin30°=1.5Ld
设该过程使用的时间为t,则平均电动势为:$\overline{E}=\frac{B({S}_{1}+{S}_{2})}{t}$
电路中的平均电流为:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{r+2r}$
通过导线横截面的电量为:q=$\overline{I}t$
又已知:q=$\frac{B{L}^{2}}{6r}$
联立可得:d=$\frac{L}{3}$
PQ与MN运动距离d的过程中,根据能量守恒定律得:
  3mgd-mgdsinθ=$\frac{1}{2}(3m+m){v}^{2}$+Q  
可得:Q=$\frac{5}{6}mgL-\frac{12.5{m}^{3}{g}^{2}{r}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$
答:(1)MN在运动过程中的最大速度是$\frac{2.5mgr}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)整个回路产生的电热是$\frac{5}{6}mgL-\frac{12.5{m}^{3}{g}^{2}{r}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$.

点评 本题是电磁感应中的力学问题,关键要正确推导出安培力与速度的关系,正确分析能量如何转化,从力和能两个角度进行求解.

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B.ef向右滑动时,左侧面积增大l△d.右侧面积减少l△d,相抵消,则ε=0
C.在公式?=$\frac{△φ}{△t}$中,在切割情况下,△φ=B△S,△S应是导线切割扫过的面积,因此?=Bl$\frac{△d}{△t}$
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(2)为了研究在外力一定时加速度与质量的关系,可以改变小车甲(选填“小车甲”或“重物乙”)的质量,多次重复操作,获得多组加速度a与质量m的数据,用这些数据绘出的图象可能是图2中的B

(3)在上述实验中,计算加速度时以挡光片经过光电门时的平均速度替代了瞬时速度,采用这种方法,加速度的测量值比真实值大(填“大”或“小”).

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