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17.如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=0.1kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2

(1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向.
(2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F.
(3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q.

分析 (1)由图b的斜率读出$\frac{△B}{△t}$,由法拉第电磁感应定律求出回路中感应电动势,由欧姆定律求解感应电流的大小,根据楞次定律判断感应电流的方向;
(2)t=3s后,ab棒做匀变速运动,位移s1=6.4m时,由公式v2-v02=2as求出速度大小,由安培力公式F=BIL和感应电动势公式E=BLv、欧姆定律求出安培力的大小,再由牛顿第二定律求解外力;
(3)由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式结合求出3s后到撤去外力F时导体棒运动的位移s,再运动学公式和动能定理结合求解热量.

解答 解:(1)前3s内,根据图象可知,$\frac{△B}{△t}$=$\frac{0.2}{2}$=0.1T/s,
由闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{E}{R+r}$,
由法拉第电磁感应定律得:E=$\frac{△BS}{△t}$,S=Ld,
联立解得:I=0.5A,
根据楞次定律可知,电路中的电流方向为a→b→P→M→a,
(2)设ab棒向右运动且位移x1=6.4m时,速度为v1,外力F方向水平向左,则:F+F+μmg=ma,
安培力为:F=BIL,
电动势为:E=BLv1
由运动学公式有:v02-v12=2ax1
联立解得:F=0.1N,方向水平向左,
(3)前3s内通过电阻R的电量为:q1=I△t,
撤去外力前,棒发生位移x过程中通过电阻R的电量为q2,棒的速度为v2,则q2=q-q1
棒发生位移x过程中通过电阻R的电量为:q2=$\frac{△φ}{△t(R+r)}$
磁通量为:△φ=BLx,
由运动学公式有:v02-v12=2ax,
由能量守恒可得:$\frac{1}{2}$mv22=2QR+μmgx2
联立各式解得:QR=0.25J
答:(1)前3s内电路中感应电流的大小为0.5A,方向为a→b→P→M→a;
(2)ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F大小为0.1N,方向水平向左;
(3)撤去外力F后电阻R上产生的热量为0.25J.

点评 本题是电磁感应与电路、力学知识的综合,关键要正确分析导体棒的受力情况和能量转化的情况,熟练推导出安培力与速度的关系,感应电量与磁通量变化的关系,正确把握功和能的关系.

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7.如图甲所示,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B,磁场在y轴方向足够宽,在x轴方向宽度为a.一直角三角形导线框ABC(BC边的长度为a)从图示位置向右匀速穿过磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图乙中感应电流i、BC两端的电压uBC与线框移动的距离x的关系图象不正确的是(  )
A.B.C.D.

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8.如图所示,小球的质量为m,带电量为q,悬挂小球的丝线与竖直方向成θ角时,小球恰好在匀强电场中静止不动,丝线长度为l.
(1)匀强电场的场强E多大?
(2)小球在竖直位置的最低点A与其静止不动位置B点间的电势差UAB多大?
(3)现将小球拉回到悬线竖直的方向上来,则拉力至少做多少功?

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5.如图所示,速度不同的同种带电粒子(重力都不计)a、b沿半径AO方向进入一圆形匀强磁场区域,a、b两粒子的运动轨迹分别为AB和AC,则下列说法中正确的是(  )
A.a粒子的速度比b粒子速度小
B.a粒子在磁场中的运动时间比b粒子短
C.两粒子离开磁场时的速度反向延长线一定都过圆心
D.两粒子离开磁场时的速度反向延长线不一定都过圆心

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12.如图所示,真空室内有一个点状的α粒子放射源P,它向各个方向发射α粒子(不计重力),速率都相同,ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=L),Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=$\frac{\sqrt{5}}{2}$L(现只研究与放射源P和直线ab同一平面内的α粒子的运动),当真空室内(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,不同方向发射的α粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们动能都相等,已知水平向左射出的α粒子也恰好到达Q点.(α粒子的电荷量为+q,质量为m,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)α粒子的发射速率;
(2)匀强电场的场强大小和方向;
(3)当仅加上述磁场时,能到达直线ab的α粒子所用最长时间和最短时间的比值.

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2.顶角A为120°的等腰三角形ABC内部有匀强磁场,磁场垂直三角形所在平面,如图所示,一对正负电子由底边BC中点沿垂直于底边的方向射入磁场中,正电子恰能从底边BC射出,负电子恰好垂直打到AC边,不计两电子间的相互作用力和重力,正负电子的速率之比为(  )
A.1:3B.1:2C.(2$\sqrt{3}-3$):1D.1:1

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9.如图所示,平行金属板长为L,一个带电为+q质量为m的粒子以初速度v0紧贴上板垂直射入电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°角,粒子重力不计,求:
(1)粒子末速度大小;
(2)电场强度;
(3)两极板间距离.

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6.如图所示电路,两根光滑金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可略去不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用,金属棒沿导轨匀速下滑,则它在下滑h高度的过程中,以下说法正确的是(  )
A.作用在金属棒上各力的合力做功大于零
B.重力做功等于系统产生的电能
C.金属棒克服安培力做功等于电阻R上产生的焦耳热
D.金属棒克服恒力F做功等于电阻R上产生的焦耳热

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7.如图所示,这是一个物体运动的速度-时间图象,以下说法正确的是(  )
A.前2秒内的平均速度大于后2秒内的平均速度
B.前2秒内的平均速度小于后2秒内的平均速度
C.第4秒内加速度逐渐减小
D.前3秒内物体运动轨迹是直线,第4秒内物体的运动轨迹为曲线

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