如圖所示,光滑的平行金屬導軌水平放置,電阻不計,導軌間距為l,左側(cè)接一阻值為R的電阻.區(qū)域cdef內(nèi)存在垂直軌道平面向下的有界勻強磁場,磁場寬度為x.一質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒MN置于軌道上,與導軌垂直且接觸良好,受到水平拉力F=(0.5v+0.4) N(v為某時刻金屬棒運動的瞬時速度)的作用,從磁場的左邊界由靜止開始運動.已知l=1 m,m=1 kg,R=0.3Ω,r=0.2 Ω,x=0.8 m,如果測得電阻R兩端的電壓U隨著時間是均勻增大的,那么:
(1)分析并說明該金屬棒在磁場中做何種運動;
(2)金屬棒到達ef處的速度應該有多大;
(3)分析并求解磁感應強度B的大。
(1) 金屬棒必做初速度為零的勻加速直線運動(2) vef=0.8m/s.(3) B=0.5 T
解析: (1) (3分)因電阻兩端的電壓U隨著時間t是均勻增大的,即:U∝t
而U=IR=R=v,即U∝v
所以v∝t,于是可以斷定:金屬棒必做初速度為零的勻加速直線運動
(2) (4分)設金屬棒運動的加速度為a,在t=0時v=0,應用牛頓第二定律有
0.4 N=ma
解得a=0.4 m/s2
所以由v=2ax,解得vef=0.8m/s.
(3) (4分)根據(jù)題意,在金屬棒運動的一般狀態(tài)下,應用牛頓第二定律有:
(0.5v+0.4)-v=ma
又因為ma=0.4為恒量,所以必有0.5=
解得B=0.5 T.
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B2L2 | m(R+r) |
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