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如图,质量为的足够长金属导轨放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计,质量为的导体棒放置在导轨上,始终与导轨接触良好,构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为,棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨段长为,开始时左侧导轨的总电阻为,右侧导轨单位长度的电阻为。以为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向左,磁感应强度大小均为。在时,一水平向左的拉力垂直作用于导轨的边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为

(1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式;
(2)经过多少时间拉力达到最大值,拉力的最大值为多少?
(3)某一过程中回路产生的焦耳热为,导轨克服摩擦力做功为,求导轨动能的增加量。

(1)(2)Mammg+(1+mB2L2(3)(WmQ

解析试题分析:(1)感应电动势为EBLv

导轨做初速为零的匀加速运动,
vatEBLatsat2/2,
感应电流的表达式为

(2)导轨受安培力FABILB2L2at/(RR0at2),
摩擦力为FfmFNmmgBIL)=m[mg],
由牛顿定律FFAFfMa
FMaFAFfMammg
上式中当R/tR0att=时外力F取最大值,
F maxMammg+(1+mB2L2
(3)设此过程中导轨运动距离为s,由动能定理WDEk
摩擦力为FfmmgFA),
摩擦力做功为WmmgsmWAmmgsmQs=,
DEkMas=(WmQ),
考点:电磁感应定律、动能定理
点评:本题考察了电磁感应定律与动能定理结合的问题,数学函数要求高们需要通过函数知识求最大受力。

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如图所示为一足够长斜面,其倾角为θ=37°,一质量m=5kg物体,在斜面底部受到一个沿斜面向上的F=50N的力作用由静止开始运动,2s末撤去力F,物体在前2s内位移为4m,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)从静止开始3s内物体的位移和路程.

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(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)从撤掉力F开始1.5s末物体的速度v;
(3)从静止开始3.5s内物体的位移和路程.

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(1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式;

(2)经过多少时间拉力达到最大值,拉力的最大值为多少?

(3)某一过程中回路产生的焦耳热为,导轨克服摩擦力做功为,求导轨动能的增加量。

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

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(1)求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式;

(2)经过多少时间拉力达到最大值,拉力的最大值为多少?

(3)某一过程中回路产生的焦耳热为,导轨克服摩擦力做功为,求导轨动能的增加量。

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