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6.如图,两光滑金属导轨水平放置,中间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两金属棒a,b与导轨相垂直,且始终接触良好.设金属棒a的质量为M,b的质量为m,现给金属棒a一个水平向右的速度v0,求经过多长时间后,两金属棒速度大小相同.

分析 a棒运动产生感应电动势,回路中有电流,两导体棒均受安培力作用,a棒做减速,b棒做加速运动,对b棒由牛顿第二定律结合闭合电路欧姆定律、安培力公式F=BIL列式求解.

解答 解:对ab棒整体,安培力为内力,水平方向合外力为零,两者的动量守恒,有动量定理可得:Mv0=(M+m)v,解得两棒最后的共同速度为:${v}_{共}=\frac{M{v}_{0}}{m+M}$
对b棒受力分析:导体棒受重力、支持力和安培力;
设t1时刻a棒速度为va,b棒的速度为vb,由右手定则可知,回路中感应电动势为:E=BL(va-vb
感应电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL({v}_{a}-{v}_{b})}{R}$
安培力为:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}({v}_{a}-{v}_{b})}{R}$=mab=m$\frac{△v}{△t}$
故:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}({v}_{a}-{v}_{b})△t=m△v$
求和,有:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}∑({v}_{a}-{v}_{b})∑△t=m∑△v$
得:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}({v}_{0}-{v}_{共}-{v}_{共})t=m{v}_{共}$,即:$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{R}({v}_{0}-\frac{2m{v}_{0}}{m+M})t=\frac{{m}^{2}}{M+m}{v}_{0}$
解得:t=$\frac{{m}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}(M-m)}$.
答:经过$\frac{{m}^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}(M-m)}$时间后,两金属棒速度大小相同.

点评 本题关键是对b根据牛顿第二定律列出表达式进行分析,明确导体棒做加速度不断减小的减速运动,难点在要结合微元法进行分析.

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1.如图1,两个圆心为(±r,0 ),半径为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$r的圆把空间切成几个区域.空间中有如图1所示的磁场.其磁感应强度大小均为B=B0$\frac{t}{{t}_{0}}$,即随时间线性变化.

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11.质量相同的两个带电粒子M、N以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,M从两极板正中央射入,N从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),如图所示.则从开始射入到打在上极板的过程中(  )
A.它们运动的时间tN>tM
B.它们电势能减少量之比△EM:△EN=1:2
C.它们所带的电荷量之比qM:qN=1:2
D.它们的动能增量之比△EKM:△EKN=2:1

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18.质量分别为mA、mB的物块A和小球B作如图连接,物块A放在固定在地面的斜面体上,不可伸长的轻绳绕过定滑轮将物块A、小球B连接,已知斜面的倾角为θ、滑轮到物块A的绳子沿斜面方向、忽略滑轮的摩擦.
(1)若物块A沿斜面向上做匀速直线运动,求物块和斜面的动摩擦因数μ
(2)若物块A保持静止,求斜面对物块A的摩擦力大小f和方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,长方体盒子放在固定斜面上,在盒子内放有光滑球,盒子前壁P与后壁Q间的距离略大于小球的直径.则以下说法中正确的是(  )
A.若斜面光滑,将盒子由静止释放后,球对P和Q均无压力
B.若斜面光滑,盒子以一定的初速度沿斜面向上滑行,球对P有压力而对Q无压力
C.若斜面粗糙,盒子沿斜面向下匀速滑行时,球一定对P有压力而对Q无压力
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16.一交变电流的图象如图所示,由图可知(  )
A.用电流表测该电流其示数为10A
B.该交流电流的表达式为I=10sin628t(V)
C.该交流电流的频率为50Hz
D.该交流电流有效值为10$\sqrt{2}$A

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