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    安培力重点难点易错点高频考点经典题——安培力作用下的平衡问题专题

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    安培力重点难点易错点高频考点经典题——安培力作用下的平衡问题专题安培力作为一个新的作用力,必然涉及到安培力作用下的平衡问题和动力学问题。解决此类问题需要注意: 将立体图转化为平面图(侧视图),突出电流方向和磁场方向,做受力分析 安培力的分析要严格的用左手定则进行判断,切勿跟着感觉走。 注意安培力的方向和B、I垂直 平衡问题,写出平衡方程,然后求解。【典型例题剖析】例1:★★(典型的三力平衡问题)如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,金属棒中通以由MN的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ.如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是(  )A.金属棒中的电流变大,θ角变大B.两悬线等长变短,θ角变小C.金属棒质量变大,θ角变大D.磁感应强度变大,θ角变小例2:★★★(与闭合电路欧姆定律的结合)如图所示,两平行金属导轨间的距离L0.40m,金属导轨所在平面与水平面夹角θ37°,在导轨所在的平面内,分布着磁感应强度B0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E4.5V、内阻r0.50Ω的直流电源.现把一个质量m0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R02.5Ω,金属导轨电阻不计,g10m/s2.已知sin37°0.60cos37°0.80,求:1)通过导体棒的电流;2)导体棒受到的安培力大小3)导体棒受到的摩擦力.        例3:★★★如图所示PQMN为水平平行放置的金属导轨相距L1 mPM间接有一个电动势为E6 V内阻r1 Ω的电源和一只滑动变阻器导体棒ab跨放在导轨上棒的质量为m0.2 kg棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连物体的质量M0.3 kg棒与导轨的动摩擦因数为μ0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等导轨与棒的电阻不计g10 m/s2)匀强磁场的磁感应强度B2 T方向竖直向下为了使物体保持静止滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是(  )A6 Ω   B5 ΩC4 Ω  D2 Ω【巩固训练】1.如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从MN,绳子的拉力均为F.为使F0,可能达到要求的方法的是(      A.加水平向右的磁场                B.加水平向左的磁场C.加垂直纸面向里的磁场            D.加垂直纸面向外的磁场2.★★如图所示,PQMN为水平平行放置的金属导轨,相距L1 m.导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m0.2 kg,棒的中点用细绳经定滑轮与一物体相连(绳与棒垂直),物体的质量为M0.3 kg.导体棒与导轨的动摩擦因数为μ0.5(g10 m/s2),匀强磁场的磁感应强度B2 T,方向竖直向下,为了使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?    3.★★(多选)如图所示质量为m长度为L的直导线用两绝缘细线悬挂于OO并处于匀强磁场中当导线中通以沿x正方向的电流I且导线保持静止时悬线与竖直方向夹角为θ磁感应强度方向和大小可能(  )Az正向tan θ     By正向Cz负向tan θ  D沿悬线向上sin θ4.★★如图,一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为 0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘.金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连,电路总电阻为2 Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5 cm闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm,重力加速度大小取10 m/s2.判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量.    5.★★★如图所示,在倾角为θ30°的斜面上,固定一宽L0.25 m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R.电源电动势E12 V,内阻r1 Ω,一质量m20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度B0.80 T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取g10 m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:(1)金属棒所受到的安培力的大小.(2)通过金属棒的电流的大小.(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值.   6.★★★(多选)如图所示,在倾角为α的光滑斜面上,垂直斜面放置一根长为L、质量为m的直导体棒,当通以图示方向电流I时,欲使导体棒静止在斜面上,可加一平行于纸面的匀强磁场,当外加匀强磁场的磁感应强度B的方向由垂直斜面向上沿逆时针方向转至水平向左的过程中,下列说法中正确的是(  )A.此过程中磁感应强度B逐渐增大B.此过程中磁感应强度B先减小后增大C.此过程中磁感应强度B的最小值为D.此过程中磁感应强度B的最大值为

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