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如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在的平面,磁感应强度为B,导轨间距离为L,质量为m的金属棒a b可沿导轨自由滑动,导轨的一端跨接一个电阻R,金属棒和导轨电阻不计.现将金属棒由静止沿导轨向右拉,保持拉力的功率恒定,金属棒最终以速度v作匀速直线运动,求:
(1)通过金属棒的电流方向如何?
(2)拉力的功率为多大?
(3)金属棒的速度为时加速度大小为多少?

【答案】分析:(1)金属棒向右运动切割磁感线,产生感应电流,根据右手定则判断感应电流的方向;
(2)拉力的功率恒定,根据棒匀速运动时求解.棒匀速运动时,拉力等于安培力,根据功能关系可知,此时拉力的功率等于回路的电功率,由E=BLv,由P=求出拉力的功率.
(3)当金属棒的速度为时,由公式P=Fv求出此时的拉力大小,推导出安培力,根据牛顿第二定律求加速度.
解答:解:(1)由右手定则可以判定通过金属棒的电流方向为由b→a
(2)金属棒运动过程中受到拉力和安培力作用,匀速运动时拉力与安培力大小相等.
匀速运动时金属棒产生的感应电动势为  E=BLv  ①
此时拉力功率等于回路的电功率 P=  ②
解得 P=  ③
(3)金属棒的速度为时,安培力为 F=BIL=  ④
拉力满足 F?=P    
所以F=  ⑤
根据牛顿第二定律 F-F=ma  ⑥
解得 a=  ⑦
答:
(1)通过金属棒的电流方向为由b→a.
(2)拉力的功率为=
(3)金属棒的速度为时加速度大小为
点评:此题与汽车恒定功率启动类似,要有分析棒运动过程的能力,抓住拉力的功率一定时,拉力与速度成反比是动态分析的关键.
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如图所示,两光滑平行导轨的间距为L=2m,左端连接一阻值为R=40Ω的电阻;把该装置垂直于磁场、放入磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中.在导轨上放一电阻为r=10Ω的导体棒,导体棒与导轨接触良好;若在一拉力F的作用下,导体棒以v=10m/s的速度匀速向右运动,求:
(1)导体棒上产生的感应电动势为多少?
(2)电路中的感应电流多大?电路中电流的方向如何(顺时针或逆时针)?
(3)拉力F的值为多大?

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(2006?静安区模拟)如图所示,两光滑平行导轨MN、PQ水平放置在匀强磁场中,磁场与导轨所在平面垂直,金属棒ab可沿导轨自由移动,导轨左端M、P接一定值电阻,金属棒和导轨电阻均不计,现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F恒定,经时间t1后速度为v,加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率不变,经过时间t2后,速度为v,加速度为a2,最终也以2v做匀速运动,求a1和a2的比值?

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(2012?昆山市模拟)如图所示,两光滑平行导电导轨水平放置于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场与导轨所在平面垂直.已知金属棒ab能沿导轨自由移动,且导轨一端跨接一个定值电阻R,金属棒与导轨电阻均不计.现将金属棒沿导轨以初速度v0开始向右拉动,若保持拉力恒定不变,经过时间t1后金属棒速度变为v,加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动.若再使金属棒仍以初速度v0开始,保持拉力的功率不变,经过时间t2后金属棒速度变为v,加速度为a2,最终以速度2v做匀速运动.则(  )

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精英家教网如图所示,两光滑平行的金属导轨所在的平面与水平面成一角,导轨上端cd通过电阻R连接(不计电路中的其它电阻),匀强磁场垂直穿过导轨平面.若金属杆ab以沿平行于导轨平面大小为2
gh
的初速度从金属导轨的底端向上滑行,达到距离导轨底端水平面的最大高度为h,后又沿导轨平面返回下滑至导轨底端原处,在这过程中金属杆(  )
A、上行过程中流过电阻R上的感应电流的方向是由c端流向d端
B、上行时间小于下行时间
C、上行过程中电阻R上产生的热量比下行时的大
D、上行过程导体杆ab受到的磁场力的冲量的大小跟下行时的不相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计.现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F恒定,经过时间t1后速度为v,加速度为a1,最终以速度2v做匀速运动;若保持拉力的功率P恒定,棒由静止经时间t2后速度为v,加速度为a2,最终也以速度2v做匀速运动,则(  )

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