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【题目】如图甲所示,一质量m=0. 06kg的金属棒垂直放在倾角的导轨上,导轨间的距离l=0. 2m,金属棒与导轨间的动摩擦因数,导轨处于垂直导轨平面向下的有界匀强磁场中,磁场的下边界与金属棒平行且距金属棒的距离x=3m,磁感应强度B随时间t的变化图象如图乙所示,已知时刻金属棒开始运动,g=10m/s2sin37°=0. 6,电阻,其余电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

1)求t0的值;

2)从金属棒开始运动的t0时刻起,给金属棒施加一个外力,让金属棒以v=0.1m/s的速度匀速下滑,则磁感应强度B随时间t怎么变化才能保证金属棒中没有电流,试写出接下来磁感应强度B随时间t变化的关系式。

【答案】13.75s2B=3.75st33.75s

【解析】

1)由楞次定律可知回路中产生逆时针方向的感应电流,由左手定则可知金属棒受到沿斜面向下的安培力,由法拉第电磁感应定律得:

E=lx=0.4×0.2×3V=0.24V

对金属棒进行受力分析如图所示。

金属棒开始运动时有:mgsinθ+B0Il=μmgcosθ

联立解得:B0=1.5T

t0=s=3.75s

2)金属棒开始运动时 B0=1.5T,要保证金属棒中没有电流,只要保证磁场的下边界和金属棒围成的区域内磁通量与t0时刻磁通量相等,即:

B0lx=Blx-vt

t=t-t0

解得:B=

金属棒穿过磁场的时间

因此金属棒在磁场中运动的时间为3.75st33.75s

练习册系列答案
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1)若装置以一定的角速度匀速转动时,线水平且张力恰为0,求线的拉力大小?

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A.B.

C.D.

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A. 开关S刚闭合后,灯泡A亮一下又逐渐熄灭,灯泡B逐渐变亮

B. 开关S闭合足够长时间后,灯泡AB—样亮

C. 电路稳定后断开开关S时,灯泡A闪亮后逐渐熄灭

D. 电路稳定后断开开关S时,灯泡B的电流换向,逐渐熄灭

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(1)小球经过B点时,细线的拉力是多少?

(2)若保持电场强度的大小不变,将其方向变为竖直向下,让小球从B点由静止释放,小球经过A点时,细线的拉力是多少?

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【题目】如图,光滑固定的金属导轨PQMN在同一斜面内,两导轨相距L,与水平面成θ角,导轨上端PM间接有阻值为R的电阻,导轨所在空间存在垂直于导轨平面向上的磁场B,现有一导体棒ab,置于导轨上,其阻值为r,现给ab一平行于导轨向上的初速度vab沿导轨上升后又沿导轨滑下,回到初始位置时速度为v1,不计导轨电阻,则在ab从初位置出发到又回到初位置的过程中,下列说法正确的是(

A. 上升过程与下降过程通过电阻的电荷量相等

B. 在整个过程中ab间的电势差的最大值为BLv

C. vv1的关系为v = v1

D. 在整个过程中克服安培力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热

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【题目】如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取g=10m/s2。由题给数据可以得出

A. 木板的质量为1kg

B. 2s~4s内,力F的大小为0.4N

C. 0~2s内,力F的大小保持不变

D. 物块与木板之间的动摩擦因数为0.2

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【题目】一人乘电梯从1楼到10楼,在此过程中经历了先加速、后匀速,再减速的运动过程,则地面上的观察者考察电梯支持力对人做功情况是(  )

A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功

B.加速时做正功,匀速和减速时做负功

C.始终做正功

D.加速和匀速时做正功,减速时做负功

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(1)A球从抛出到落地的时间;

(2)A球从抛出到落地这段时间内的水平位移;

(3)A球落地时,AB之间的距离。

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