如圖甲所示,足夠長的金屬導軌MN和PQ與一阻值為R的電阻相連,平行地放在水平桌面上,質量為m的金屬桿可以無摩擦地沿導軌運動。導軌與ab桿的電阻不計,導軌寬度為L,磁感應強度為B的勻強磁場垂直穿過整個導軌平面,F(xiàn)給金屬桿ab一個初速度v0,使ab桿向右滑行;卮鹣铝袉栴}:

(1)簡述金屬桿ab的運動狀態(tài),并在乙圖中大致作出金屬桿的v-t圖象;

(2)求出回路的最大電流值Im并指出電流流向;

(3)當滑行過程中金屬桿ab的速度變?yōu)関時,求桿ab的加速度a;

(4)電阻R上產(chǎn)生的最大熱量Q。

解:(1)做加速度減小的減速運動直到停止運動。

圖象如下

(2)金屬桿在導軌上做減速運動,剛開始時速度最大,感應電動勢也最大,有:

Em=BLv0

所以回路的最大電流Im=

金屬桿上電流方向從a到b。

(3)E=BLv  F=BIL

由閉合電路歐姆定律得:I=

由牛頓第二定律得:F=ma

解得:a=B2L2v/(mR)。

(4)由能的轉化和守恒有:Q=。

考查法拉第電磁感應定律,閉合電路歐姆定律,牛頓運動定律,能量轉化和守恒定律。

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(2008?惠州三模)如圖甲所示,足夠長的金屬導軌MN和PQ與一阻值為R的電阻相連,平行地放在水平桌面上,質量為m的金屬桿ab可以無摩擦地沿導軌運動.導軌與ab桿的電阻不計,導軌寬度為L.磁感應強度為B的勻強磁場垂直穿過整個導軌平面.現(xiàn)給金屬桿ab一個初速度v0,使ab桿向右滑行.回答下列問題:
(1)簡述金屬桿ab的運動狀態(tài),并在圖乙中大致作出金屬桿的v-t圖象;
(2)求出回路的最大電流值Im并指出金屬桿中電流流向;
(3)當滑行過程中金屬桿ab的速度變?yōu)関時,求桿ab的加速度a;
(4)電阻R上產(chǎn)生的最大熱量Qm

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如圖甲所示,足夠長的固定光滑細桿與地面成一定傾角,在桿上套有一個光滑小環(huán).現(xiàn)在沿桿方向給小環(huán)施加一個拉力F,使小環(huán)由靜止開始運動.已知拉力F及小環(huán)速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,重力加速度g取l0m/s2.則以下判斷正確的是( 。

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如圖甲所示,足夠長的固定光滑細桿與地面成一定傾角,在桿上套有一個光滑小環(huán),沿桿方向給環(huán)施加一個拉力F,使環(huán)由靜止開始沿桿向上運動,已知拉力F及小環(huán)速度v隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,重力加速度g取10m/s2.則以下判斷正確的是( 。

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如圖甲所示,足夠長的光滑平行金屬導軌MN、PQ所在平面與水平面成30°角,兩導軌的間距l(xiāng)=0.50m,一端接有阻值R=1.0Ω的電阻.質量m=0.10kg的金屬棒ab置于導軌上,與軌道垂直,電阻r=0.25Ω.整個裝置處于磁感應強度B=1.0T的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面向下.t=0時刻,對金屬棒施加一平行于導軌向上的外力F,使之由靜止開始沿斜面向上運動,運動過程中電路中的電流隨時間t變化的關系如圖乙所示.電路中
其他部分電阻忽略不計,g取10m/s2,求:
(1)4.0s末金屬棒ab瞬時速度的大小;
(2)4.0s末力F的瞬時功率.

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精英家教網(wǎng)如圖甲所示,足夠長的固定光滑細桿與地面成一定傾角,在桿上套有一個光滑小環(huán),小環(huán)在沿桿方向的推力F作用下向上運動,推力F及小環(huán)速度v隨時間變化規(guī)律如圖乙所示,取重力加速度g=10m/s2.則以下判斷正確的是( 。
A、小環(huán)的質量是l kgB、細桿與地面間的傾角是30°C、前4s內小環(huán)機械能的增量是12.5JD、前4s內拉力F的最大功率是4.25W

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