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7.两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平内,另一边垂直于水平面,质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度v1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度v2向下匀速运动,重力加速度为g,以下说法正确的是(  )
A.ab杆所受拉力F的大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$
B.cd杆所受摩擦力为零
C.回路中的电流强度为$\frac{BL({v}_{1}+{v}_{2})}{2R}$
D.μ与v1大小的关系为μ=$\frac{2Rmg}{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}$

分析 当导体棒ab匀速向右运动时,切割磁感线(cd运动时不切割磁感线),在回路中产生感应电流,从而使导体棒ab受到水平向左的安培力.导体棒cd受到水平向右的安培力,使导体棒和轨道之间产生弹力,从而使cd受到向上的摩擦力,把力分析清楚,然后根据受力平衡求解.

解答 解:导体ab切割磁感线时产生沿abdc方向的感应电流,而cd运动的方向与磁场平行,所以没有感应电动势.
电路中的电流大小为:$I=\frac{BL{v}_{1}}{2R}$  ①
导体ab受到水平向左的安培力,由受力平衡得:BIL+mgμ=F            ②
导体棒cd运动时,受到摩擦力和重力平衡,有:BILμ=mg              ③
联立以上各式解得:$F=mgμ+\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$,$μ=\frac{2Rmg}{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}$,故ABC错误,D正确.
故选:D

点评 本题涉及电磁感应过程中的复杂受力分析,解决这类问题的关键是,根据法拉第电磁感应定律判断感应电流方向,然后根据安培定则或楞次定律判断安培力方向,进一步根据运动状态列方程求解.

练习册系列答案
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1.如图,两块很长的粗糙的绝缘水平板上下放置,空间充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m,带电量为+q,高度略小于两版间距离的物体放置在两板间,物体从板的左端以水平初速度v0向右运动,物体在磁场里运动过程中物体克服摩擦力所做的功可能为(  )
A.0B.$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
C.$\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{{{m^3}{g^2}}}{{2{q^2}{B^2}}}$D.$\frac{{{m^3}{g^2}}}{{2{q^2}{B^2}}}$

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2.在“测定电池的电动势和内电阻”实验中,小明同学用如图1所示的实验器材进行实验.

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(2)连接好电路,小明检查无误后,闭合开关,开始实验.电压表指针如图2所示,其读数为1.80V.
(3)小明根据实验数据已在图3坐标纸上描绘出各点,请作出电池组的U-I图线.根据图线,可得电池组的电动势E=3.00V,电池组的内阻r=4.35Ω.(以上结果均保留三位有效数字)

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19.质量为5kg的物体在水平面上做直线运动,若速度大小由3m/s变为5m/s,那么在此过程中,动量变化的大小可能是(  )
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2.如图所示,将一个正方形导线框ABCD置于一个范围足够大的匀强磁场中,磁场方向与其平面垂直. 现在AB、CD的中点处连接一个电容器,其上、下极板分别为a、b,让匀强磁场以某一速度水平向右匀速移动,则稳定后(  )
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12.如图所示,有一个足够长的斜坡,倾角为α=30°.一个小孩在做游戏时,从该斜坡顶端将一只足球朝下坡方向水平踢出去,已知该足球第一次落在斜坡上时的动能为21J,则踢球过程小孩对足球做的功为(  )
A.7JB.9JC.12JD.16J

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19.如图所示,两间距为d的平行光滑导轨由固定在同一水平面上的导轨CD-C′D′和竖直平面内半径为r的$\frac{1}{4}$圆弧导轨AC-A′C′组成,水平导轨与圆弧导轨相切,左端接一阻值为R的电阻,不计导轨电阻;水平导轨处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,其他地方无磁场.导体棒甲静止于CC′处,导体棒乙从AA′处由静止释放,沿圆弧导轨运动,与导体棒甲相碰后粘合在一起,向左滑行一段距离后停下.已知两棒质量均为m,电阻均为R,始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度大小为g,求:
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16.在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,用图甲装置测量红光的波长:
(1)图甲中标示的器材“A”应为滤光片;

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D.测量某亮条纹位置时,目镜分划板中心刻度线与该亮纹边缘重合
(4)下列图示中条纹间距表示正确是C.

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17.如图所示,实线是某时刻的波形图线,虚线是0.4s后的波形图线.
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