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3.如图所示,关于y轴对称、电阻不计且足够长的光滑导轨固定于水平面内,导轨的轨道方程为y=kx2(k为已知常量).导轨所在区域内存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一质量为m的长直导体棒平行于x轴方向置于导轨上,在外力F作用下从原点由静止开始沿y轴正方向做加速度大小为a的匀加速直线运动.运动过程中导体棒与x轴始终平行.导体棒单位长度的电阻为ρ,其与导轨接触良好.求:
(1)导体棒在运动过程中受到的外力F随y的变化关系;
(2)导体棒在运动过程中产生的电功率P随y的变化关系;
(3)导体棒从y=0运动到y=L过程中外力F做的功W.

分析 (1)根据运动学公式求解竖直分位移,结合导轨的轨道方程得到导体棒连入电路的长度,得到电阻,结合切割公式求解感应电动势,根据欧姆定律求解感应电流,根据安培力公式得到安培力,根据平衡条件得到拉力;
(2)导体棒匀速运动,克服安培力做功的功率等于回路产生电功率;
(3)由于安培力与位移y成正比,结合图象法得到克服安培力做功的大小.

解答 解:(1)设导体棒运动到某一位置时与轨道接触点的坐标为(±x,y),此时导体棒的速度大小为v,则由匀变速直线运动的规律,有:v2=2ay,
此时导体棒上产生的感应电动势为:E=2Bvx,
导体棒上通过的电流为:I=$\frac{E}{R}$,其中R=2ρx,
结合y=kx2解得:F=$\frac{2{B}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}y$,
由牛顿第二定律,有:F-F=ma,
解得:F=$\frac{2{B}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}y$+ma;
(2)由功率公式,有:P=Fv,
解得:P=$\frac{4a{B}^{2}y\sqrt{ky}}{kρ}$;
(3)从安培力大小的表达式F=$\frac{2{B}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}y$可知,安培力大小与导体棒的位移大小y成正比,作出安培力随着位移y的变化图象如图所示:

由图象结合力力做功的定义可知导体棒从y=0到纵坐标为y处的过程中克服安培力做的功为:W=$\frac{{F}_{安}}{2}•y$,
将y=L代入可得,导体棒从y=0运动到y=L过程中克服安培力做功为:
W=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}$
设导体棒运动到y=L时的速度大小为v1,由动能定理,有:
W-W=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,
上式中:${v}_{1}^{2}=2aL$,
解得:W=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}+maL$;
答:(1)导体棒在运动过程中受到的外力F随y的变化关系为F=$\frac{2{B}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}y$+ma;
(2)导体棒在运动过程中产生的电功率P随y的变化关系为P=$\frac{4a{B}^{2}y\sqrt{ky}}{kρ}$;
(3)导体棒从y=0运动到y=L过程中外力F做的功W为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}\sqrt{2ak}}{kρ}+maL$.

点评 本题是滑轨问题,关键是明确导体棒的受力情况,结合切割公式、欧姆定律公式、安培力公式和运动学公式列式求解,第三问注意推导出安培力的表达式进行分析.

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16.两个相距一定距离的质点间的万有引力是F,如果将二者距离变为原先的三倍,则它们之间的万有引力是(  )
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14.如图1,粗糙且足够长的平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成边长为L的正方形回路,导体棒的电阻为R,其余电阻忽略不计,某时刻开始让整个装置处于竖直向上的磁场中,磁场的磁感应强度B随时间变化如图2所示,已知t0时刻导体棒恰好要开始运动,则在0~t0时间内,下列说法正确的是(  )
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11.在暗室中用图1示装置做验证机械能守恒定律的实验.实验器材有:铁架台、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹子、接水铝盘、带荧光刻度的毫米刻度尺、频闪仪.
实验步骤如下:
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②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮.由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次观察到空中有一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的毫米刻度尺测得各个水滴所对应的刻度.
④处理实验数据.
(1)实验中第一次观察到空中有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率f1与水滴滴落的频率f2的关系为:f1=f2
(2)实验中第一次观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,此时水滴的质量为2g,某同学读出水滴到第一个水滴O的距离如图2所示.根据数据测得水滴C此时的速度vC为2.27 m/s,若此水滴的质量为2g,水滴C下落到此位置,增加的动能为5.15×10-3J,减少的重力势能为5.17×10-3J.(重力加速度取9.80m/s2,结果都保留三位有效数字).

(3)上题中,减少的重力势能△EP稍大于增加的动能△Ek,某研究小组认为,可调节水滴的大小,当第二次观察到空中有一串仿佛固定不动的水滴时,重复第(2)题的研究过程,误差会大大减小,你认为为种方法正确吗?简要说明理由.

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18.某同学在测量一个由均匀新材料制成的圆柱体的电阻率实验中:

(1)用游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为5.015cm;用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为4.699mm.
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(3)为更精确地测量其电阻,可供选择的器材如下:
电流表A1(量程600mA,内阻约为2Ω);
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开关,导线若干.
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15.如图所示是三个成功的演示实验,回答下列问题:

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