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3.如图所示,相互平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,相距为L,导轨下端连接一个定值电阻R1,上端通过开关S(S是闭合的)也连接一个定值电阻R2,导体棒ab放在导轨上靠近下端的位置,与导轨垂直并良好接触,在斜面上虚线MN以下的区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,现对ab棒施以平行导轨斜向上的恒定拉力F,使它沿导轨先向上加速运动,在到达虚线MN之前,导体棒ab已经开始做匀速运动,当导体棒到达MN时,立即撤去拉力,导体棒向上运动一段后又向下滑动,进入磁场后又做匀速运动.
已知R1=R2=R,导体棒ab的阻值为r=$\frac{R}{{2}^{+}}$,质量为m,重力加速度为g,拉力做的功为w.导轨电阻不计.
(1)求拉力F的大小和导体棒ab匀速运动时的速度v;
(2)当导体棒ab匀速运动时,电阻R1的发热功率P1多大?从导体棒ab开始运动到开始运动到回到初始位置的过程中电阻R1产生了多少热量Q1
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时断开开关S,则导体棒ab将如何运动?

分析 (1)由安培力公式求出安培力,应用牛顿第二定律与平衡条件可以求出拉力大小与匀速运动时的速度.
(2)应用功率公式与能量守恒定律求出功率与产生的热量.
(3)根据电路电流与安培力的变化情况分析导体棒的运动情况.

解答 解:(1)对导体棒,由牛顿第二定律可得
F-FA-mgsinθ=ma ①
其中,导体棒受到的安培力
FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ ②
当导体棒加速度a=0时开始做匀速运动,
由①②整理得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$-mgsinθ=0  ③
导体棒在MN上方运动时只受重力,机械能守恒,
因此当导体棒再次进入磁场时速度也为v,导体棒匀速运动,
由平衡条件得:mgsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=0  ④由④解得v=$\frac{mgR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑤
由③④解得:F=mg  ⑥;
(2)由于R1与R2并联后电阻值等于$\frac{R}{2}$,因此Pr=2P1
有:P1=$\frac{1}{4}$P=$\frac{1}{4}$FAv ⑦
由②⑤⑦联立解得:P1=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑧
从导体棒ab开始运动到回到初始位置,重力做功为0,
由能量守恒定律得:W-Q=$\frac{1}{2}$mv2-0 ⑨其中:Q1=$\frac{1}{4}$Q ⑩
由⑤⑨⑩解得:Q1=$\frac{1}{4}$(W-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}$).  
(3)当开关S断开时,回路的电阻增大,通过导体棒ab的电流减小,
安培力减小,导体棒ab先加速,当:mgsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{\frac{3R}{2}}$=0时,
导体棒ab开始以v′=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$的速度做匀速运动.
答:(1)拉力F的大小为mg,导体棒ab匀速运动时的速度v为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)当导体棒ab匀速运动时,电阻R1的发热功率P1为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$,
从导体棒ab开始运动到开始运动到回到初始位置的过程中电阻R1产生了多少热量Q1为$\frac{1}{4}$(W-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}$).  
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时断开开关S,导体棒ab将先做加速运动,后做匀速直线运动.

点评 本题是电磁感应与力学相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程是解题的关键,应用安培力公式、牛顿第二定律、平衡条件、能量守恒定律可以解题.

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11.随着城市现代化的发展,电梯越来越多的出现在人们生活中,为大家带来了快捷和便利.而观光电梯是适应人们的进一步需求而产生的,乘坐人员可以观看电梯外面的景色,享受现代设备带来的视觉感受.正在乘坐电梯下楼的一位同学看到身旁的大楼拔地而起,大声惊叫:“楼不是静止的吗?怎么动起来了?”对于大楼的“运动”情况,下列说法正确的是(  )
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(1)用实验中的测量量表示:
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(ⅱ)物块Q到达C点时的动能EkC=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅲ)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅳ)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$.
(2)回答下列问题:
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