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如圖相距為L的兩光滑平行導軌,平行放置在傾角為θ的斜面上,導軌的右端接有電阻R(軌道電阻不計),斜面處在一勻強磁場B中,磁場方向垂直于斜面向上,質量為m,電阻為2R的金屬棒ab放在導軌上,與導軌接觸良好,由靜止釋放,下滑距離S后速度最大,則( 。
分析:導體棒靜止釋放,因切割磁感線,產生感應電流,出現安培阻力,導致棒做變速運動,對導體棒正確受力分析,根據瞬時功率公式P=Fv,由平衡狀態求出棒達到的最大速度,從而求出最大功率;再根據動能定理列方程,弄清功能轉化關系,從而求出克服安培力所做功.
解答:解:A、對棒受力分析,如圖所示,

當棒達到最大速度時,處于受力平衡狀態,則有:F=mgsinθ;
又F=BIL;
閉合電路歐姆定律有:I=
E
3R
;
切割感應電動勢為:E=BLvm
因此聯立可得:
B2L2vm
3R
=mgsinθ

則:vm=
3mgRsinθ
B2L2
;
所以下滑的最大電功率為:P=Fvm=
3m2g2Sin2θ
B2L2
R
;故A錯誤,B正確;
C、導體棒下滑過程中,根據動能定理得:
則有:WG-W=
1
2
mv2
-0,
解得:安培力做功 mgS?Sinθ-
9m3g2Sin2θ
2B4L4
R2
.故C錯誤,D正確;
故選:BD.
點評:對于電磁感應與功能結合問題,注意利用動能定理進行判斷各個力做功之間關系,尤其注意的是克服安培力所做功.同時抓住棒達到最大速度處于平衡的狀態入手.
練習冊系列答案
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如圖相距為L的兩光滑平行導軌,平行放置在傾角為的斜面上,導軌的右端接有電阻R(軌道電阻不計),斜面處在一勻強磁場B中,磁場方向垂直于斜面向上,質量為m,電阻為2R的金屬棒ab放在導軌上,與導軌接觸良好,由靜止釋放,下滑距離S后速度最大,則

A.

下滑過程電阻R消耗的最大功率為;

B.

下滑過程電阻R消耗的最大功率為;

C.

下滑過程安培力做功;

D.

下滑過程安培力做功mgS·Sin

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科目:高中物理 來源: 題型:

相距為L的兩光滑平行導軌與水平面成θ角放置.上端連接一阻值為R的電阻,其他電阻不計.整個裝置處在方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.質量為m,電阻為r的導體棒ab,垂直導軌放在導軌上,如圖所示.由靜止釋放導體棒ab,求:

(1)導體棒ab可達的最大速度vm;

(2)導體棒ab的速度為v=vm/3時的加速度a;

(3)回路產生的最大電功率Pm

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(1)導體棒ab可達的最大速度vm;

(2)導體棒ab的速度為v=vm/3時的加速度a;

(3)回路產生的最大電功率Pm

 

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(12分)相距為L的兩光滑平行導軌與水平面成θ角放置.上端連接一阻值為R的電阻,其他電阻不計.整個裝置處在方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.質量為m,電阻為r的導體棒ab,垂直導軌放在導軌上,如圖所示.由靜止釋放導體棒ab,求:
(1)導體棒ab可達的最大速度vm;
(2)導體棒ab的速度為v=vm/3時的加速度a;
(3)回路產生的最大電功率Pm

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