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        1. 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(chǎn)生感應電流,出現(xiàn)安培阻力,導致棒做變速運動,對導體棒正確受力分析,根據(jù)瞬時功率公式P=Fv,由平衡狀態(tài)求出棒達到的最大速度,從而求出最大功率;再根據(jù)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(tài),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(lián)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(jù)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(tài)入手.
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          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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          (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;

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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(chǎn)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(chǎn)生的最大電功率Pm

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