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如图2-1-25所示(a),一平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距L=0.2 m,电阻R=1.0 Ω.有一导体杆静止地放在轨道上,与两轨道垂直,杆与轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.50 T的匀强磁场中,磁场的方向垂直于轨道面向下,现用一外力F与时间t的关系如图(b)所示,求杆的质量m和加速度a.

2-1-25

解:导体杆与光滑轨道、电阻R组成闭合回路,当杆向右运动时在回路中产生感应电流,杆在外力和安培力作用下匀加速运动.经时间t速度为v,则有:v=at

杆切割磁感线,产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律E=BLv

由右手定则判断感应电流方向为逆时针方向.根据欧姆定律:I=

杆受到的安培力,由楞次定律中的阻碍知:向左,大小为F=BIL

根据牛顿第二定律:F-F=ma

解以上各式得:F=ma+t,这就是外力F和时间t的函数关系.

在图象上任意取两个点即可解得结果,如取(0,1)和(20,3)两点代入最后的函数关系就能得两个方程,解得:a=10 m/s2,m=0.1 kg.  

解析:本题是一道电磁感应与力学知识相结合的问题,综合性较强,涉及到力和运动.导体杆向右运动时切割磁感线,回路中产生感应电流,分析其受力:水平方向上,安培力和外力F,由题意导体杆匀加速运动,所以合外力恒定,即F-F=ma;根据法拉第电磁感应定律求出安培力的表达式,再结合图形即可解题.


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某人从O出发沿一直线运动到A点,再沿反向运动到B点静止,如图2-1-3所示.若OA=15 m,AB=25 m,则人在整个运动过程中,通过的路程是_________,位移的大小为_________,位移的方向是_________.

图2-1-3

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如图2-1-25所示,两根相距为l的竖直平行金属导轨,位于磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,导轨电阻不计,另外两根与上述光滑导轨保持良好接触的金属杆ab、cd,质量均为m,电阻均为R.若要使cd静止不动,则ab杆应向___________方向运动,速度的大小为___________,作用于ab杆上的外力大小为___________.

2-1-25

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如图6-1-25所示的三个点电荷q1、q2、q3,固定在一条直线上,q2和q3的距离为q1和q2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零.由此可以判定,三个电荷量q1∶q2∶q3之比为(    )

图6-1-25

A.(-9)∶4∶(-36)                           B.9∶4∶36

C.(-3)∶2∶(-6)                            D.3∶2∶6

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如图9-1-25所示,等离子气流由左方连续以v0射入P1P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1P2相连接,线圈A与直导线cd连接.线圈A内有随图9-1-26所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左.则下列叙述正确的是(  )

图9-1-25

图9-1-26

A.0~1 s内abcd导线互相排斥

B.1~2 s内abcd导线互相吸引

C.2~3 s内abcd导线互相吸引

D.3~4 s内abcd导线互相排斥

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