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18.如图所示,固定于水平桌面上的光滑平行金属导轨AB、CD处于竖直向下的范围足够大的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨电阻忽略不计.导轨的左端接有阻值为R的电阻.一根质量为m,电阻为r的金属棒MN垂直导轨放置且与导轨接触良好,并始终以速度v向右匀速运动. 
(1)若磁场的磁感应强度大小为B0且保持不变时,求:
a.回路中的感应电流的大小;
b.金属杆受到的安培力大小及方向;
(2)当金属棒MN到达图中虚线位置时,恰好使ACNM构成一个边长为L的正方形回路,从此时刻开始计时,并改变磁感应强度大小,可使回路中不产生感应电流,请你推导磁感应强度B随时间t变化的关系式.

分析 (1)根据切割公式求解感应电动势,根据欧姆定律列式取决感应电流大小;根据安培力公式列式求解安培力大小,根据右手定则判断感应电流方向,根据左手定则判断安培力方向;
(2)不产生感应电流的条件是磁通量保持不变,据此列式求解即可.

解答 解:(1)a.导体棒中产生的感应电动势E=B0 Lv,
回路中的感应电流的大小$I=\frac{E}{R+r}$,
解得:I=$\frac{{{B_0}Lv}}{R+r}$,
b.金属杆受到的安培力大小:F=B0IL=$\frac{{B}_{0}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$    
安培力方向:水平向左;
(2)若使 ACNM 回路中不产生感应电流,根据法拉第电磁感应定律,磁通量保持不变即可,有:
 $BL(L+vt)={B_0}{L^2}$,
解得:$B=\frac{{{B_0}L}}{L+vt}$;
答:(1)a.回路中的感应电流的大小为$\frac{{{B_0}Lv}}{R+r}$;
b.金属杆受到的安培力大小为$\frac{{B}_{0}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,方向水平向左;
(2)磁感应强度B随时间t变化的关系式为$B=\frac{{B}_{0}L}{L+vt}$.

点评 本题是滑轨问题,关键根据切割公式、欧姆定律公式和安培力公式列式分析,第二问要结合法拉第电磁感应定律分析.

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A.A、B两球的质量之比为4:$\sqrt{3}$B.OA细线拉力逐渐变大
C.地面对木板的摩擦力逐渐变小D.地面对木板支持力逐渐变小

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A.电流表g中通过的是交流电流
B.若g中通过的电流为50mA,则导线中的被测电流为50A
C.若导线中通过的是10A矩形脉冲交流电,g中通过的电流是10mA
D.当用该表测量400Hz的电流时,测量值比真实值偏小

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A.$f=\frac{{2{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$B.$f=\frac{{{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$C.$f=\frac{{4{B^2}{L^2}(v-{v_m})}}{R}$D.$f=\frac{{4{B^2}{L^2}({v_m}-v)}}{R}$

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13.如图所示,一个由导体做成的矩形线圈,以恒定速率v运动,从无磁场区进入匀强磁场区,然后出来.若取逆时针方向为电流正方向,那么选项图中的哪一个图线能正确地表示电路中电流与时间的函数关系(  )
A.B.C.D.

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3.某兴趣小组制做了一个可以测量电流的仪器,其主要原理如图所示.有一金属棒PQ放在两金属导轨上,导轨间距L=0.5m,处在同一水平面上.轨道置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=2T.棒两侧的中点分别固定劲度系数k=100N/m的相同弹簧.闭合开关S前,两弹簧为原长,P端的指针对准刻度尺的“0”处;闭合开关S后,金属棒PQ向右移动,静止时指针对准刻度尺1.5cm处.下列判断正确的是(  )
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10.质量分别为m1和m2的两个小物块用轻绳连结,绳跨过位于倾角α=30°的光滑斜面顶端的小轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上且足够长,如图所示.m1悬空,m2放在斜面上,将一有粘性的物体m(质量未知)粘在m1上,使m2自斜面底端由静止开始运动.当m2运动一段距离后迅速将粘性物体m取下并粘在m2上(这一过程时间极短且不影响两小物块的瞬时速度),发现此后m2上升的最大距离是此前上升距离的2倍.求ml与m2之比.

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