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A.vB.$\frac{4fR}{9{B}^{2}{L}^{2}}$C.v-$\frac{fR}{9{B}^{2}{L}^{2}}$D.v-$\frac{4fR}{9{B}^{2}{L}^{2}}$

分析 磁场运动相对于金属框运动,相当于金属框的ad、bc边切割磁感线运动,根据E=BLv可以求出各自产生的感应电动势E,再根据欧姆定律可以求出回路中产生的感应电流,当金属框速度最大时,安培力和摩擦力平衡,由此可以算出金属框的最大速度.

解答 解:由于磁场以速度v向右运动,当金属框稳定后以最大速度vm向右运动,此时金属框相对于磁场的运动速度为v-vm,根据右手定则可以判断回路中产生的感应电动势E等于ad、bc边分别产生感应电动势之和,即:
E=B1L(v-vm)+B2L(v-vm)=3BL(v-vm),
根据欧姆定律可得,此时金属框中产生的感应电流I=$\frac{E}{R}=\frac{3{B}_{\;}L(v-{v}_{m})}{R}$,
金属框的两条边ad和bc都受到安培力作用,由题意知,ad和bc边处于的磁场方向相反,电流方向也相反,故它们所受安培力方向一致,故金属框受到的安培力大小:
F=(B1+B2)IL=3BIL=$\frac{9{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{R}$,
当金属框速度最大时,安培力与摩擦力平衡,即满足F-f=$\frac{9{B}^{2}{L}^{2}(v-{v}_{m})}{R}$-f=0,
由此解得:vm=v-$\frac{4fR}{9{B}^{2}{L}^{2}}$;
故ABC错误,D正确;
故选:D

点评 此问题主要从E=BLv出发,根据金属框所受安培力和摩擦力平衡时金属框速度最大,关键是由于磁场运动,金属框也运动,此时E=BLv中v的选取问题,也就是金属框相对于磁场的运动速度.

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A.FB=35N,fB=5$\sqrt{3}$NB.FB=35N,fB=0C.FB=30N,fB=0D.FB=30N,fB=5$\sqrt{3}$N

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A.a2=3a1
B.v2=3v1
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(1)若凹槽与墙壁发生碰撞后速度立即变为零,但与墙壁不粘连,求弹簧第一次压缩过程中的最大弹性势能EP
(2)若凹槽与墙壁发生碰撞后速度立即变为零,但与墙壁不粘连,求凹槽脱离墙壁后的运动过程中弹簧的最大弹性势能△EP
(3)若凹槽与墙壁发生碰撞后立即反弹,且反弹后凹槽滑块和弹簧组成的系统总动量恰为零,问以后凹槽与墙壁能否发生第二次碰撞?并说明理由.

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10.如图甲所示,在粗糙的水平而上有一滑板,滑板上固定着一个用粗细均匀的导线绕成的正方形闭合线圈,匝数N=10,边长L=0.4m,总电阻R=1Ω,滑板和线圈的总质量M=2kg,滑板与地间的动摩擦因数μ=0.5,前方有一长4L、高L的矩形区域,其下边界与线圈中心等高,区域内有垂直线圈平面的水平匀强磁场,磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化,现给线圈施加一水平拉力,使线圈以速度v=0.4m/s匀速通过矩形磁场t=0时刻,线圈右侧恰好开始进入磁场.g=10m/s2.求:

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17.关于牛顿第一定律的说法中正确的是(  )
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D.牛顿第一定律只是反映惯性大小的,因此也叫惯性定律

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