3.如圖甲所示,兩根間距=1.0m、電阻不計的足夠長平行金屬導(dǎo)軌ab、cd水平放置,一端與阻值R=2.0Ω的電阻相連.質(zhì)量m=0.2kg的導(dǎo)體棒ef在恒定外力F作用下由靜止開始運動,已知導(dǎo)體棒與兩根導(dǎo)軌間的最大靜摩擦力和滑動摩擦力均為f=1.0N,導(dǎo)體棒電阻為r=10Ω,整個裝置處于垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場B中,導(dǎo)體棒運動過程中加速度a與速度v的關(guān)系如圖乙所示(取g=10m/s2).求:

(1)當導(dǎo)體棒速度為v時,棒所受安培力F的大。ㄓ妙}中字母表示).
(2)磁場的磁感應(yīng)強度B.
(3)若ef棒由靜止開始運動距離為S=6.9m時,速度已達v′=3m/s.求此過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q.

分析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律:E=BLv  由歐姆定律:I=$\frac{E}{R+r}$   導(dǎo)體棒所受安培力F=BIL,三式聯(lián)立求解安培力;
(2)由圖可知:導(dǎo)體棒開始運動時加速度a1=5m/s2,初速度v0=0,導(dǎo)體棒中無電流.當導(dǎo)體棒的加速度a=0時,開始以v=3m/s做勻速運動,根據(jù)牛頓運動定律列方程求解即可;
(3)功能關(guān)系知:(F-f)s=Q+$\frac{1}{2}$mv2,從而得熱量Q.

解答 解:
(1)當導(dǎo)體棒速度為v時,導(dǎo)體棒上的電動勢為E,電路中的電流為I.
由法拉第電磁感應(yīng)定律:E=BLv  ①
由歐姆定律:I=$\frac{E}{R+r}$   ②
導(dǎo)體棒所受安培力F=BIL  ③
解①②③得:F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$  ④
(2)由圖可知:導(dǎo)體棒開始運動時加速度a1=5m/s2,初速度v0=0,導(dǎo)體棒中無電流.
由牛頓第二定律知:F-f=ma1 ⑤
解得:F=2N  ⑥
由圖可知:當導(dǎo)體棒的加速度a=0時,開始以v=3m/s做勻速運動
此時有:F-f-F=0 ⑦
解④⑦得:B=$\sqrt{\frac{(F-f)(R+r)}{v{L}^{2}}}$
帶入數(shù)據(jù)解得:B=2T ⑧
(3)設(shè)ef棒此過程中,產(chǎn)生的熱量為Q,
由功能關(guān)系知:(F-f)s=Q+$\frac{1}{2}$mv2 ⑨
 帶入數(shù)據(jù)解得Q=6J ⑩
答:(1)當導(dǎo)體棒速度為v時,棒所受安培力F的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$.
(2)磁場的磁感應(yīng)強度B為2T.
(3)若ef棒由靜止開始運動距離為S=6.9m時,速度已達v′=3m/s.求此過程中產(chǎn)生的焦耳熱Q為6J.

點評 本題是一道電磁感應(yīng)與電路、運動學(xué)相結(jié)合的綜合題,分析清楚棒的運動過程、由圖象找出某時刻所對應(yīng)的電流、應(yīng)用相關(guān)知識,是正確解題的關(guān)鍵.

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A.保持磁場B不變,將線圈平面翻轉(zhuǎn)90°
B.保持磁場B不變,將線圈平面翻轉(zhuǎn)180°
C.保持磁場B不變,將線圈的一個小圓平面翻轉(zhuǎn)180°
D.保持磁場B不變,將線圈拉成一個大圓

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14.如圖所示,粗糙水平面上放置一個小物塊,在力F作用下沿水平面向右加速運動.在保持力F大小不變的情況下,發(fā)現(xiàn)當F水平向右或與水平面成60°夾角斜向上時,物塊的加速度相同.求:
(1)物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ.
(2)若保持力F與水平面成60°夾角斜向上,從靜止起拉動物塊,物塊沿水平面向右移動s=5$\sqrt{3}$m的時間為t.改變F的大小重復(fù)上述過程,時間t的最小值為多少?

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(1)兒童與斜面滑槽間的動摩擦因數(shù);
(2)兒童落水點與水平滑槽末端C的水平距離.

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A.兩顆衛(wèi)星的運動速度大小相等B.兩顆衛(wèi)星的加速度大小相等
C.兩顆衛(wèi)星所受到的向心力大小相等D.衛(wèi)星1向后噴氣就一定能追上衛(wèi)星2

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