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5.相距为20cm的平行金属导轨倾斜放置,如图所示,导轨所在平面与水平面的夹角为θ=37°.现在导轨上放一质量为660g的金属棒ab,它与导轨间的动摩擦因数μ=0.50,整个装置处于磁感应强度B=2T的竖直向上的匀强磁场中,导轨所接电源电动势为15V.内阻不计,滑动变阻器的阻值可按要求进行调节,其他部分电阻不计,g取10m/s2.为保持金属棒ab处于静止状态(设最大静摩擦力Ff与支持力FN满足Ff=μFN),
求:(1)ab中通入的最大电流为多少?
(2)ab中通入的最小电流为多少?

分析 (1)对导体棒ab进行受力分析并画出侧视图(注意安培力方向与磁场垂直),明确电流最大时,最大静摩擦力方向应沿导轨向下然后根据平衡条件列式即可求解;
(2)电流最小时,最大静摩擦力方向应沿导轨向上,从而即可求解.

解答 解:(1)当ab棒恰好不沿导轨上滑时,ab中电流最大,受力如图甲所示,此时最大静摩擦力沿斜面向下,建立直角坐标系,由ab平衡可知:
x方向:Fmax=μFNcos θ+FNsin θ①
y方向:mg=FNcos θ-μFNsin θ②

由①②两式联立解得:Fmax=mg$\frac{μcosθ+sinθ}{cosθ-μsinθ}$,
代入数据解得Fmax=13.2 N,
由Fmax=BImaxL,有
Imax=$\frac{{F}_{max}}{BL}$=$\frac{13.2}{2×0.2}$A=33 A.
(2)当ab棒刚好不沿导轨下滑时,ab中电流最小,受力如图乙所示,此时最大静摩擦力Ff′=μFN′,方向沿斜面向上,建立直角坐标系,由平衡条件得:
x方向:Fmin=FN′sin θ-μFN′cos θ③
y方向:mg=μFN′sin θ+FN′cos θ④
由③④两式解得:Fmin=mg$\frac{sinθ-μcosθ}{μsinθ+cosθ}$,
代入数据解得Fmin=1.2 N,
由Fmin=BIminL,得Imin=$\frac{{F}_{min}}{BL}$=$\frac{1.2}{2×0.2}$A=3 A.
答:(1)ab中通入的最大电流为33A;(2)ab中通入的最小电流为3A.

点评 遇到有关导轨问题,关键是画出侧视图,然后对导体棒进行正确进行受力分析,然后运用平衡条件或牛顿第二定律求解即可.

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A.两小球同时落到D点
B.两小球在此过程中动能的增加量相等
C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的瞬时功率之比为2:1
D.两小球初速度之比v1:v2=$\sqrt{6}$:3

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10.如图甲所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,两导轨的上端接有电阻,阻值R=2Ω.虚线OO′下方是垂直于导轨平面向里的匀强磁场,磁场磁感应强度为2T.现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,不计导轨的电阻.已知金属杆下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.(g取10m/s2)求:
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17.如图甲所示,将一弹性绳(质量不计)一端固定于竖直墙壁的O点,另一端系在光滑水平面上的一个物体,现此物体在一水平恒力F=50N作用下,由静止开始运动,测出物体速度v随物体到O点的距离s关系,如图乙所示.已知物体质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m(弹性绳的伸长在弹性限度内,遵循胡克定律,不计空气阻力),则可知(  )
A.弹簧的劲度系数为$\frac{25}{12}$N/m
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C.物体从静止开始经过t=$\frac{20}{9}$s的速度为18m/s
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14.如图a所示,质量为M的滑块A放在气垫导轨B上,C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位移-时间(s-t)图象和速率-时间(v-t)图象.整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h.

(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如图b所示,请说明摩擦力对滑块A运动的影响可以忽略(回答“可以忽略”或“不可以忽略”)并求出滑块A下滑时的加速度a=6m/s2(结果保留一位有效数字)
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律.实验时通过改变h,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;通过改变斜面高度h、滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系.

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B.卡车的质量如果增加,有可能两车不相撞
C.车与雪地的动摩擦因数为0.32

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