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如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为L,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,.AC端连有电阻值为R的电阻.若将一质量为M、电阻为r的金属棒EF垂直于导轨在距BD端s处由静止释放,在棒EF滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到BD端.(导轨的电阻不计)
(1)求棒EF下滑过程中的最大速度;
(2)求恒力F刚推棒EF时棒的加速度;
(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有多少电能转化成了内能?
分析:(1)当棒子的加速度为零时,棒的速度最大.根据共点力平衡求出EF下滑的最大速度.
(2)根据牛顿第二定律求出恒力F刚推棒EF时棒的加速度.
(3)棒先向上减速至零,然后从静止加速下滑,在滑回BD之前已达最大速度vm开始匀速,结合能量守恒定律求出EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上消耗的电能.
解答:解:(1)如图所示,当EF从距BD端s处由静止开始滑至BD的过程中,受力情况如图所示.安培力:F=BIL=B?
BLv
R+r
L

根据牛顿第二定律:Mgsinθ-F=Ma      
当a=0时速度达到最大值vm,即:vm=
Mg(R+r)sinθ
B2L2

(2)根据牛顿第二定律:F-Mgsinθ=Ma
得 a=
F-Mgsinθ
M
  
(3)棒先向上减速至零,然后从静止加速下滑,在滑回BD之前已达最大速度vm开始匀速.
设EF棒由BD从静止出发到再返回BD过程中,转化成的内能为△E.根据能的转化与守恒定律:
Fs-△E=
1
2
Mvm2                                                       
△E=Fs-
1
2
M[
Mg(R+r)sinθ
B2L2
]2
△ER=
R
R+r
Fs-
RM
2(R+r)
[
Mg(R+r)sinθ
B2L2
]2
答:(1)棒EF下滑过程中的最大速度为
Mg(R+r)sinθ
B2L2

(2)恒力F刚推棒EF时棒的加速度为a=
F-Mgsinθ
M

(3)棒EF自BD端出发又回到BD端的整个过程中,电阻R上有
R
R+r
Fs-
RM
2(R+r)
[
Mg(R+r)sinθ
B2L2
]2的电能转化成了内能.
点评:本题综合考查了牛顿第二定律、共点力平衡、能量守恒定律,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,ab和cd是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直斜面向上的匀强磁场中.ac端连有电阻值为R的电阻.若将一质量为m,垂直于导轨的金属棒EF在距bd端S处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从bd位置由静止推至距bd端S处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到bd端.已知金属棒EF的电阻为r,导轨的电阻不计,求:
(1)EF棒下滑过程中的最大速度?
(2)EF棒自bd端出发又回到bd端的整个过程中,电阻R中产生的热量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为L,导轨平面与水平面的夹角为α.整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面且向上的匀强磁场中.AC端连有阻值为R的电阻.若将一质量为m、垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,则棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段(金属棒及导轨的电阻不计).求:
(1)金属棒下滑速度为v时的加速度.
(2)金属棒下滑过程中的最大速度.
(3)金属棒下滑至BD端过程中,电阻R上产生的热量.
(4)若用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把金属棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,此时撤去该力,金属棒EF最后又回到BD端.金属棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?

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科目:高中物理 来源: 题型:

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