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如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一电键K.导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,ab的电阻R=0.4Ω,质量m=10g,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感强度B=1T.当ab棒由静止释放0.8s后,突然接通电键,不计空气阻力,设导轨足够长.求:
(1)ab棒的最大速度
(2)ab棒的最终速度的大小(g取10m/s2).
分析:(1)根据自由落体运动规律求出0.8S时ab棒的速度,求出安培力,分析棒在0.8S后的运动情况,求出最大速度.
(2)导体最终做匀速运动,达到稳定状态,由力平衡、安培力等知识求解最大速度.
解答:解:(1)在0.8S时,金属棒的速度v=gt=8m/s   E=BLv=1.6V   I=
E
R
=4A

       由静止释放0.8s时:F=BIL=0.8N    重力G=mg=0.1N,
       此时安培力F大于重力G,闭合开关后,导体棒做减速运动,
       故导体棒的最大速度vm=8m/s
     (2)最终当导体棒的重力和安培力平衡时,导体棒保持恒定速度做匀速直线运动.
          即:mg=
B2L2v
R
,代入数据解得:v=1m/s
答:(1)ab棒的最大速度为8m/s.
    (2)ab棒的最终速度的大小为1m/s.
点评:本题是电磁感应与力学知识的综合,其桥梁是安培力,这类问题往往安培力的分析和计算是关键.
练习册系列答案
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在水平面上平行放置着两根长度均为L的金属导轨MN和PQ,导轨间距为d,导轨和电路的连接如图所示.在导轨的MP端放置着一根金属棒,与导舅垂直且接触良好.空间中存在竖直向上方向的匀强磁场,磁感应强度为B.将开关S1闭合,S2断开,电压表和电流表的示数分别为U1和I1,金属棒仍处于静止状态;再将开关S2闭合,电压表和电流表的示数分别为U2和I2,金属棒在导轨上由静止开始运动,运动过程中金属棒始终与导轨垂直.设金属棒的质量为m,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ.忽略导轨的电阻以及金属棒运动过程中产生的感应电动势,重力加速度为g.求:
(1)金属棒到达NQ端时的速度大小.
(2)金属棒在导轨上运动的过程中,电流在金属棒中产生的热量.

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(2012?资阳三模)如图所示,两根正对的距离为L=1m的平行金属直物直MN、M’、N'位于同一水平面上,两端M、M’之间接一阻值为R=4Ω的定值电阻,NN’端与两条位于竖直平面内的半径均为Ro=0.4m的半圆形光滑金属习口直NP,N'P’平滑连接直轨道的右侧处于竖直向下、磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,磁场区域的宽度为s=0.5m,且其右边界与NN’重合.现有一质量为m=lkg,电阻为r=1Ω的一导体杆ab静止在距磁场的左边界也为s处.在与杆垂直的,水平向右且大小为38N的恒力F作用下ab杆开始运动.当运动至磁场右边界时撤去F,结果导休杆ab恰好能以最小的速度通过半圆形习U首的最高点PP'.已知导体杆ab在运动过程中与辆连接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数为μ=02,轨道的电阻可忽略不计,重力加速度g取l Om/s2,求:
(1)ab刚进入磁场时杆中电流的大小和方向;
(2)ab穿过磁场的过程中,通过ab杆的电量;
(3)ab穿过磁场的过程中,ab杆损失的机械能和电阻R上产生的焦耳热.

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精英家教网已知处于北半球的某学校实验室内的地磁场可以视作匀强磁场,且该磁场的竖直分量方向向下,在该校物理实验室的水平桌面上,放置了一个正方形闭合导线线框abcd,线框ab边沿东西方向,ad边沿南北方向,线框各边电阻相等,俯视图如图所示.下列说法正确的是(  )

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如图所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与

导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导

轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电

路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程(    )

A.杆的速度最大值为                                       

B.流过电阻R的电荷量为

C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量

D.恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量

 

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如图所示,竖直放置的长直导线通以恒定电流,一矩形导电线框abcd与通电导线共面放置,且ad边与通电导线平行.下述情况下能产生感应电流的是
[     ]
A.线框向左平动
B.线框与电流方向同向平动
C.线框以ab边为轴转动
D.线框以直导线为轴转动
E.线框不动,增大导线中的电流

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同步练习册答案