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12.如图所示,平行光滑金属导轨水平放置,两轨相距L=1m、导轨一端与阻值R=0.9Ω的电阻相连,导轨电阻不计,导轨x>0一侧存在沿x方向均增大的磁场,其方向与导轨平面垂直向下,磁感应强度B随位置x变化的关系是B=0.2+0.1x(T),一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.
(1)若棒在水平外力F的作用下从x=0处以速度v0=6m/s沿导轨向右匀速动,求力F的大小与时间的关系;
(2)若棒在外力作用下在x=0处以速度v0=6m/s沿导轨向右做变速运动,且要保持R的功率不变,在棒从x=0到x=10m的过程中,求外力所做的功.

分析 (1)棒向右运动,合力为零.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式推导出安培力与时间的关系,再由平衡条件求得F与t的关系.
(2)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律相结合,来计算感应电流的大小;分别求出x=0与x=10m处的安培力的大小,求出安培力做功,再由动能定理求外力做功.

解答 解:(1)金属棒切割产生感应电动势为:
E=BLv0=(0.2+0.1x)Lv0
其中 x=v0t
由闭合电路欧姆定律得电路中的电流为:I=$\frac{E}{R+r}$
棒匀速运动,外力与安培力大小,为:F=BIL=(0.2+0.1x)IL
联立解得:F=6(0.2+0.6t)2 N.
(2)x=0时,B0=0.2T
金属棒切割产生感应电动势为:E=B0Lv=0.2×1×6V=1.2V,
由闭合电路欧姆定律,电路中的电流为:I=$\frac{E}{R+r}$=1.2A
当x=0m时,安培力为:F0=B0IL=0.24N,
x=10m时,FA=B2IL=(0.2+0.1x)IL=1.44N
金属棒从x=0运动到x=10m过程中安培力做功的大小,为:w=$\frac{1}{2}$(F0+FA)x=8.4J
在x=10m处,B2=0.2+0.1x=1.2T,
切割产生感应电动势,有:E=B2Lv2
由上可得,金属棒在x=10m处的速度为:v2=1m/s
由动能定理有:WF-W=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得外力做功为:WF=4.9J
答:(1)力F的大小与时间的关系是F=6(0.2+0.6t)2 N.
(2)外力所做的功是4.9J.

点评 本题由法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律推导出安培力与时间、位移的关系式是解题的关键,在电流不变时,安培力与x是线性关系,求安培力做功时可用安培力的平均值与位移相乘.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法中正确的是(  )
A.1687年,英国科学家牛顿在《两种新科学的对话》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)
B.1638年,伽利略在《自然哲学的数学原理》一书中,运用观察--假设--数学推理的方法,详细研究了抛体运动
C.1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律--库仑定律
D.英物理学家安培提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力

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3.如图所示,在高h1=30m的光滑水平台上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能,若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v0向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道,B点的高度h2=15m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,g取10m/s2.求:
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7.在地球的圆形同步轨道上有某一卫星正在运行,则下列说法正确的是(  )
A.卫星的重力小于在地球表面时受到的重力
B.卫星处于完全失重状态,所受重力为零
C.同步卫星离地面的高度是一个定值,可以定点在北京正上方
D.卫星相对地面静止,处于平衡状态

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17.电阻不计的平行金属导轨相距L,与总电阻为2R的滑动变阻器、板间距为d的平行板电容器和开关S连成如图所示的电路.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨所在的平面.电阻为R的金属棒与导轨垂直,接触良好,并紧贴导轨匀速移动.合上开关S,当滑动变阻器触头P在中点时,质量为m、电量为+q的带电微粒从平行板电容器中间位置水平射入,微粒在两板间做匀速直线运动;当P移至C时,相同的带电微粒以相同的速度从同一位置射入两板间,微粒穿过两板的过程中动能增加△Ek.重力加速度为g.求:
(1)ab运动的方向及其速度大小;
(2)当P移至C时,微粒穿过两板的过程中,电场力对微粒做的功W.

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C.从开始以后,木板会出现速度为零的时刻
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