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14.两平行金属导轨水平放置,一质量为m=0.2kg的金属棒ab垂直于导轨静止放在紧贴电阻R处,R=0.1Ω,其它电阻不计.导轨间距为d=0.8m,矩形区域MNPQ内存在有界匀强磁场,场强大小B=0.25T.MN=PQ=x=0.85m,金属棒与两导轨间动摩擦因数都为μ=0.4,电阻R与边界MP的距离s=0.36m.在外力作用下让ab棒由静止开始向右匀加速运动并穿过磁场,加速度a=2m/s2,g取10m/s2,试求:
(1)金属棒ab刚进入磁场时电路中的电流
(2)金属棒ab穿过磁场过程中流过R的电量
(3)金属棒ab受到的外力F随时间t变化关系.

分析 (1)由匀变速直线运动的速度位移公式求出ab进入磁场时的速度,由E=BLv求出电动势,然后又欧姆定律求出电流.
(2)由法拉第电磁感应定律求出电动势,由欧姆定律求出电流,然后由电流定义式求出电荷量.
(3)由牛顿第二定律求出F与t间的关系.

解答 解:(1)ab棒从静止到达MP过程,由匀变速直线运动的速度位移公式得:
v2=2as,
代入数据解得:v=1.2m/s,
ab进入磁场时产生的电动势:E=Bdv=0.25×0.8×1.2=0.24V,
电流:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{0.24}{0.1}$=2.4A;
(2)由法拉第电磁感应定律得:
感应电动势:$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{B△S}{△t}$=$\frac{Bdx}{△t}$,
感应电流:I=$\frac{\overline{E}}{R}$,
电荷量:q=I△t,
解得:q=$\frac{Bdx}{R}$=$\frac{0.25×0.8×0.85}{0.1}$=1.7C;
(3)进入磁场前,由牛顿第二定律得:
F-μmg=ma,
代入数据解得:F=1.2N,
进入磁场后,由牛顿第二定律得:
F-$\frac{{B}^{2}{d}^{2}(v+at)}{R}$-μmg=ma,
代入数据解得:F=(0.8t+0.88)N;
答:(1)金属棒ab刚进入磁场时电路中的电流为2.4A;
(2)金属棒ab穿过磁场过程中流过R的电量为1.7C;
(3)金属棒ab受到的外力F随时间t变化关系为:进入磁场前:F=1.2N,进入磁场后:F=(0.8t+0.88)N.

点评 本题是电磁感应与力学知识的综合,一方面要掌握匀加速直线运动的规律,如速度、位移与时间的关系式,另一方面要熟练运用法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式进行解题.

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(1)磁场的磁感应强度多大?
(2)线框下边将要出磁场时的速率;
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5.划船速度为v1=4m/s的小船在宽d=100m,水速为v2=3m/s的小河中,由一岸划向另一岸,要想渡河的时间最短应怎样划渡河的时间是多少?下列4种说法正确的是(  )
A.应垂直河岸划,渡船过河时间只需25s
B.应垂直河岸划,这时船相对岸的速度为5m/s,所以渡河时间只需20s
C.应斜向上游划,使船相对岸的速度与河岸垂直
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2.一段长0.2m,通过2.5A电流的直导线,放在磁感应强度为B的匀强磁场中,受到的安培力为F,则下列说法正确的是(  )
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9.如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,忽略高速粒子的相对论效应,则下列判断中正确的是(  )
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19.关于第一宇宙速度,下面说法中正确的是(  )
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6.如图,一不可伸长的轻绳上端悬挂于O点,下端系一质量m的小球.现将小球拉到A点(保持绳绷直)由静止释放,当它经过B点时绳恰好被拉断,小球平抛后落在水平地面上的C点.地面上的D点与OB在同一竖直线上,已知绳长L,B点离地高度H,A、B两点的高度差h,重力加速度g,不计空气影响,求:
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4.物理老师的茶杯静止放在桌面上,则(  )
A.该茶杯对水平桌面的压力就是茶杯的重力
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①写出这种橡皮筋Y值的表达式Y=$\frac{kL}{S}$(用F、L、x、S表示).
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A.N        B.m          C.N/m          D.Pa
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