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5.如图所示,abcd为水平放置的平行“”形光滑金属导轨,间距为l.导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计.已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则(  )
A.电路中N点电势低
B.电路中感应电流的大小为$\frac{Bvsinθ}{r}$
C.金属杆所受安培力的大小为$\frac{{B}^{2}lvsinθ}{r}$
D.金属杆的热功率为$\frac{{B}^{2}l{v}^{2}}{rsinθ}$

分析 根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的高低.根据E=BLv,L是有效的切割长度,求解感应电动势.根据闭合电路欧姆定律求感应电流的大小.由F=BIL求安培力,由功率公式求解金属杆的热功率

解答 解:A、根据右手定则知,金属杆中的感应电流方向为N到M,M相当于电源的正极,N相当于电源的负极,可知电路中N点电势低,故A正确.
B、设MN的长度为L,切割产生的感应电动势E=BLsinθ•v,则感应电流I=$\frac{E}{R}=\frac{BLsinθ•v}{Lr}=\frac{Bvsinθ}{r}$,故B正确.
C、金属杆所受的安培力${F}_{A}=BIL=\frac{{B}^{2}Lvsinθ}{r}=\frac{{B}^{2}lv}{r}$,故C错误.
D、金属棒的热功率P=${I}^{2}•\frac{lr}{sinθ}$=$\frac{{B}^{2}{v}^{2}lsinθ}{r}$,故D错误.
故选:AB.

点评 本题考查导体切割磁感线中的电动势和安培力公式的应用,要注意明确E=BLv中L为导轨宽度,即导线的有效切割长度,而求安培力时L为存在电流的总长度.

练习册系列答案
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3.下列说法正确的是(  )
A.Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2
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C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小
D.用14eV的光子照射处于基态的氢原子,可使其电离

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4.雨天一同学站在学校篮球场上撑着一把雨伞,雨伞边缘可看作一个水平的圆,半径r=40cm,高出地面h=1.8m.该同学让雨伞以角速度ω=1.25rad/s旋转时,雨点自雨伞边缘甩出落在地面上形成一个大圆周.雨点离开雨伞时速度可认为与雨伞边缘的速度相同,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)雨点自边缘甩出后到达地面的时间t;
(2)落地雨点形成的大圆周的半径R.

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13.月球探测器在月面实现软着陆是非常困难的,探测器接触地面瞬间速度为竖起向下的v1,大于要求的软着陆速度v0.为此科学家们设计了一种叫电磁阻尼缓冲装置,其原理如图所示,主要部件为缓冲滑块K和绝缘光滑的缓冲轨道MN和PQ.探测器主体中还有超导线圈(图中未画出),能在两轨道间产生垂直于导轨平面的匀强磁场.导轨内的缓冲滑块由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭单匝矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,ab边长为L.当探测器接触地面时,滑块K立即停止运动,此后线圈与轨道间的磁场发生作用,使探测器主体做减速运动,从而实现缓冲.已知装置中除缓冲滑块(含线圈)外的质量为m,月球表面的重力加速度为g/6,不考虑运动磁场产生的电场.

(1)当缓冲滑块刚停止运动时,判断线圈中感应电流的方向和线圈ab边受到的安培力的方向;
(2)为使探测器主体减速而安全着陆,磁感应强度B至少应多大?
(3)当磁感应强度为B0时,探测器主体可以实现软着陆,若从v1减速到v0的过程中,通过线圈截面的电量为q,求该过程中线圈中产生的焦热Q.

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20.如图水平导轨MN、PQ间距为L,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根导体棒a、b,质量均为m,电阻均为R,垂直于导轨放在导轨上,它们与导轨间动摩擦因数均为μ,现用一水平恒力F拉动b棒由静止开始运动,当b棒运动了距离S时,达到其最大速度,而此时a棒恰能依然保持静止而不向右运动,分析时可以认为滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等,求:
(1)恒力F的大小.
(2)当b棒运动距离S过程中,整个回路产生的焦耳热.

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10.如图所示,光滑平行金属导轨固定在水平面上,导轨间距L=0.5m,左端连接R=0.5Ω的电阻,右端连接一对金属卡环.导轨间MN右侧(含MN)存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场.磁感强度的B-t图如图乙所示.质量为m=1kg的金属棒与质量也为m的物块通过光滑滑轮由绳相连,绳始终处于绷紧状态.PQ、MN到右端卡环距离分别为17.5m和15m.t=0时刻由PQ位置静止释放金属棒,棒与导轨始终接触良好,滑至导轨右端被卡环卡住不动.金属导轨、卡环、金属棒的电阻均不计,g取10m/s2.求:
(1)金属棒进入磁场时的速度;
(2)金属棒进入磁场时受到的安培力;
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17.如图所示,竖直平面内放置的两根平行金属导轨,电阻不计,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=0.5 T,导体棒ab、cd长度均为0.2 m,电阻均为0.1Ω,重力均为0.1 N,现用力F向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好),此时cd静止不动,则ab上升过程中,求:
(1)ab受到的拉力大小
(2)ab向上运动的速度大小
(3)在2 s内,拉力做功以及回路中产生的焦耳热.

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14.如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为B1=B、B2=2B.一个竖直放置的边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为$\frac{v}{2}$,则下列结论中正确的是(  )
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15.一通电直导线处于垂直纸面向里的匀强磁场中,电流方向如图所示,则直导线所受安培力的方向为(  )
A.向上B.向下C.向左D.向右

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