6.如圖所示,一個“U”形金屬導軌靠絕緣的墻壁水平放置,導軌長L=1.4m,寬d=0.2m.一對長L1=0.4m的等寬金屬導軌靠墻傾斜放置,與水平導軌成θ角平滑連接,θ角可在0~60°調(diào)節(jié)后固定.水平導軌的左端長L2=0.4m的平面區(qū)域內(nèi)有勻強磁場,方向水平向左,磁感應強度大小B0=2T.水平導軌的右端長L3=0.5m的區(qū)域有豎直向下的勻強磁場B,磁感應強度大小隨時間以$\frac{△B}{△t}$=1.0T/s均勻變大.一根質量m=0.04kg的金屬桿MN從斜軌的最上端靜止釋放,金屬桿與斜軌間的動摩擦因數(shù)?1=0.125,與水平導軌間的動摩擦因數(shù)?2=0.5.金屬桿電阻R=0.08Ω,導軌電阻不計.

(1)求金屬桿MN上的電流大小,并判斷方向;
(2)金屬桿MN從斜軌滑下后停在水平導軌上,求q角多大時金屬桿所停位置與墻面的距離最大,并求此最大距離xm

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律,求得感應電動勢大小,再依據(jù)閉合電路歐姆定律,求得感應電流的大小,最后根據(jù)右手定則,來判定感應電流的方向;
(2)根據(jù)動能定理,列出表達式,再依據(jù)數(shù)據(jù)知識,當夾角θ取何值時,滑行位移有最大值,從而即可求解.

解答 解:(1)由法拉第電磁感應定律,則有:E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{△B}{△t}d{L}_{3}$      
由閉合電路歐姆定律得:I=$\frac{E}{R}$
由上式,可得MN棒上的電流大小:I=1.25A
根據(jù)右手定則,則MN棒上的電流方向:N→M;
(2)設導體棒滑出水平磁場后繼續(xù)滑行x后停下,
由動能定理得:mgL1sinθ-μ1mgL1cosθ-μ2(mg+B0Id)(L2-L1cosθ)-μ2mgx=0
代入數(shù)據(jù)得
0.16sinθ+0.16cosθ-0.18=0.2x
當θ=45°時,x最大,
解得:x=0.8$\sqrt{2}$-0.9=0.23m 
則有:xm=L2+x=0.63m;
答:(1)金屬桿MN上的電流大小1.25A,且方向N→M;
(2)金屬桿MN從斜軌滑下后停在水平導軌上,則夾角45°時金屬桿所停位置與墻面的距離最大,且最大距離0.63m.

點評 考查法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律的內(nèi)容,掌握右手定則的應用,注意與左手定則的區(qū)別,同時理解動能定理的運用,列出夾角與位移的關系式,是解題的關鍵.

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(1)物體在傳送帶上運動的時間.
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1.一條懸鏈長15m,使其自由下落,不計空氣阻力,g取10m/s2,則整條懸鏈通過離懸鏈下端5m處的正下方一點所需時間是( 。
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11.如圖所示.甲為沿x軸傳播的一列簡諧橫波在t=0時刻的波動圖象,乙圖為參與波動質點P的振動圖象,則下列判斷正確的是(  )
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18.現(xiàn)要測量一個阻值約為5Ω左右的電阻Rx,除Rx外可用的器材有:
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一個滑動變阻器R(0~10Ω,額定電流1A);
兩個相同的電流表G(內(nèi)阻Rg=1000Ω,滿偏電流Ig=100μA);
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一個電鍵S、導線若干.
(1)本題中需要將其中的一個電流表G改裝成3V的電壓表,則需要電流表G串聯(lián)(填“串聯(lián)”或“并聯(lián)“)電阻R1,R1的阻值為29kΩ.
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(2)根據(jù)粗測的判斷,設計一個測量電路,要求測量盡量準確并使電路能耗較小,畫出實驗電路圖,并將各元件字母代碼標在該元件的符號旁.

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15.某建筑工地上,工人師傅用塔吊吊起重物,某次由靜止開始勻加速吊起質量為m的重物,這個勻加速過程可以持續(xù)的時間為T,達到電動機的額定功率P0后,電動機保持功率不變,重物上升的最大速度可達vmax,求重物勻加速上升的加速度.

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