18. 解析:(1)导轨向左运动时.导轨受到向左的拉力F.向右的安培力F1和向右的摩擦力f. 根据牛顿第二定律: ① F1=BIl ② f=μ(mg-BIl) ③ ④ 当I=0时.即刚拉动时.a最大. ⑤ (2)随着导轨速度增大.感应电流增大.加速度减小. 当a=0时.I最大 即 ⑥ ⑦ (3)当a=0时.I最大.导轨速度最大. ⑧ ⑨ ⑩ 参考评分标准 ①-⑤ 各1分,⑥-⑩各2分. 高三物理试卷第16题更换如下: 查看更多

 

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(2007?广州一模)两根相距为L的足够长的平行金属直角导轨MNP与M′N′P′如图所示那样放置,MN与M′N′在同一水平面内、NP与N′P′沿竖直方向.水平金属细杆ab、cd分别与导轨垂直接触形成闭合回路,cd杆质量为m、与导轨之间的动摩擦因数为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为R.整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下以某一速度沿导轨匀速向左运动时,cd杆恰好竖直向下匀速运动.重力加速度为g.求:
(1)通过cd杆的电流大小和方向.
(2)ab杆向左匀速运动的速度υ多大.

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如图所示,有一区域足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向与水平放置的导轨垂直.导轨宽度为L,右端接有电阻R.MN是一根质量为m的金属棒,金属棒与导轨垂直放置,且接触良好,金属棒与导轨电阻均不计.金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ,现给金属棒一水平初速度v0,使它沿导轨向左运动.已知金属棒停止运动时位移为x.求:
(1)金属棒速度为v时的加速度为多大?
(2)金属棒运动过程中通过电阻R的电量q;
(3)金属棒运动过程中回路产生的焦耳热Q.

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如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻阻值分别为2R、R和R.在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d.
(1)当ab 以速度V0 匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止.试判断微粒的带电性质,及带电量的大小.
(2)ab 棒由静止开始,以恒定的加速度a向左运动.讨论电容器中带电微粒的加速度如何变化. (设带电微粒始终未与极板接触.)

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如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD.导轨间距为L,电阻不计.一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的两个定值电阻组织分别为2R和R.在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d.当ab以速度v0匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止.求:微粒的带电性质,及带电量的大小.

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(2007?湖南模拟)在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD,间距为L,金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动.棒与导轨垂直,并接触良好.它们的电阻均可不计.导轨之间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.导轨右边与电路连接.电路中的三个定值电阻R1、R2、R3阻值分别为2R、R和0.5R.在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,极板间距离为d.
(1)当ab以速度v0匀速向左运动时,电容器中质量为m的带电微粒恰好静止.试判断微粒的带电性质,及带电量的大小.
(2)当ab棒以某一速度沿导轨匀速运动时,发现带电微粒从两极板中间由静止开始向下运动,历时t=2×10-2 s到达下极板,已知电容器两极板间距离d=6×10-3m,求ab棒的速度大小和方向.(g=10m/s2

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