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如图所示,M1N1N2M2是位于光滑水平面上的刚性U形金属轨道.导轨中接有阻值为R=5Ω的电阻,导轨和电阻的总质量为m0=0.5kg,导轨的两条轨道间的距离为L=0.1m,PQ是质量为m=0.1kg的金属棒,可在轨道上滑动,滑动时保持与轨道垂直,棒与轨道的接触是粗糙的,棒与导轨的电阻均不计.初始时,棒PQ位于图中的虚线上,虚线的右侧为一匀强磁场区域,磁场方向垂直于桌面,磁感应强度的大小为B=10T,现有一位于导轨平面内的与导轨平行的恒力F=2N作用于PQ上,使PQ由静止开始在轨道上向右作变加速运动,U形金属轨道由静止开始向右作匀加速运动,经过时间t=2s,导轨向右移动的距离为x0=2m,此时通过电阻的电流为I0=1.5A(导轨的N1N2部分尚未进入磁场区域).求:
(1)此时PQ金属杆的速度;
(2)棒PQ与导轨间的摩擦力;
(3)在此过程中PQ离开虚线的距离.
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(1)切割磁感线产生的电动势为E=BLv
而闭合电路殴姆定律得:I=
E
R

则有:v=
IR
BL
=
1.5×5
10×0.1
m/s=7.5m/s

(2)对导轨在滑动摩擦力作用下做匀加速度直线运动,
则有:Ff=ma  而s=
1
2
at2

所以得Ff=m
2s
t2
=0.5×
2×2
2×2
N=0.5N

(3)由牛顿第二定律可得:
F-Ff-
B2L2v
R
=ma

由于加速度变化,因此上式对时间微分求和.
则有:
Ft-Fft-
B2L2v
R
t=mat

即:Ft-Fft-
B2L2
R
s=mv

将已知数据代入上式可得:s=11.25m.
答:(1)此时PQ金属杆的速度7.5m/s
(2)棒PQ与导轨间的摩擦力0.5N
(3)在此过程中PQ离开虚线的距离11.25m.
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A.磁场方向竖直向上
B.磁场方向竖直向下
C.ab受安培力的方向平行导轨向上
D.ab受安培力的方向平行导轨向下
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(2)欲使框架一直静止不动,导体棒的质量应该满足的条。

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如图14所示,一带电量为q=-5×10-3 C,质量为m=0.1kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态.(g取10m/s2):
(1)求电场强度多大?
(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的
1
2
,求物块下滑距离L=1.5m时的速度大小.
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将一架物理天平调节平衡后,将质量为m=2×10-2kg的矩形线圈abcd挂在天平右托盘底部,底边bc置于垂直纸面的匀强磁场中,bc=2cm,如右图所示.在天平左盘加上适当的砝码,使天平重新平衡.现在给线圈通以电流,电流方向为adcba,大小为10A,发现这时要在天平左盘上再加上适当的砝码,才能使天平再一次重新平衡,最终左盘砝码的总质量为M=6×10-2kg.则所加磁场B=______;其方向______.(填“向里”或“向外”)(g=10m/s2
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A.O点处的电场强度的大小为
3
Kg
L2
B.A在B处产生的电场强度为
Kg
L2
C.细绳上的拉力为
3
Kq2
L2
D.B球所受A球的库仑力和绳的拉力的合力方向竖直向上
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