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電阻不計的足夠長導軌豎直平行放置,導軌兩端均接電阻R,導軌間的磁場的磁感應強度為B,導體棒AB質量為m,電阻為R,長度為L(等于導軌間距),與導軌接觸良好,運動過程中,棒始終未達到導軌上端.
(1)若AB在豎直向上的恒力F作用下由靜止開始運動,AB棒能達到的最大速度v=?
(2)若要使AB由靜止以加速度a向上作勻加速直線運動,則F與t的關系是什么?寫出F與t的關系式.
(3)若在(1)條件下棒從靜止開始達到最大速度過程中,棒上升的高度為H,則此過程中導軌上端電阻R上產生的熱量Q為多少?通過的電量q為多少?
分析:(1)當棒子加速度為零時,速度最大,根據(jù)共點力平衡,結合導體切割產生的感應電動勢和閉合電路歐姆定律求出最大速度.
(2)根據(jù)牛頓第二定律結合安培力大小公式和閉合電路歐姆定律求出F與t的表達式.
(3)根據(jù)能量守恒定律求出整個回路產生的熱量,抓住金屬棒和電阻R產生的熱量相等求出導軌上端電阻R產生的熱量.根據(jù)q=
△Φ
2R
求出通過的電量.
解答:解:(1)對棒由牛頓第二定律得:
F-mg-BIl=ma     ①
又I=
BlV
2R
②,所以棒向上做加速度減小的加速運動.
當a=0,即F=mg+
B2l2v
2R
時③,速度最大
所以Vm=
2(F-mg)R
B2l2
 ④
(2)由F-mg-
B2l2v
2R
=ma  ⑤
及v=at  ⑥得:
F與T的關系式為:F=m(g+a)+
B2l2a
2R
t

(3)設棒上升H過程:AB棒產生熱量為Q′,在棒上升過程由能量守恒得:
FH=mgH+
1
2
mV2+Q+Q′⑧
又Q=Q′⑨
由⑧⑨兩式得Q=
1
2
(F-mg)H-
m(F-mg)2R2
B4l4

通過的電量q=
△Φ
2R
=
BLH
2R

答:(1)AB棒能達到的最大速度為
2(F-mg)R
B2l2

(2)使AB由靜止以加速度a向上作勻加速直線運動,則F與t的關系為F=m(g+a)+
B2l2a
2R
t

(3)此過程中導軌上端電阻R上產生的熱量Q=
1
2
(F-mg)H-
m(F-mg)2R2
B4l4
.通過的電量為
BLH
2R
點評:本題考查了牛頓運動定律、閉合電路毆姆定律,安培力公式、感應電動勢公式.同時當金屬棒速度達到穩(wěn)定時,則一定是處于平衡狀態(tài),
練習冊系列答案
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(2009?上海模擬)如圖所示,兩電阻不計的足夠長光滑平行金屬導軌與水平面夾角θ,導軌間距l(xiāng),所在平面的正方形區(qū)域abcd內存在有界勻強磁場,磁感應強度為B,方向垂直斜面向上.將甲乙兩電阻阻值相同、質量均為m的相同金屬桿如圖放置在導軌上,甲金屬桿處在磁場的上邊界,甲乙相距 l.靜止釋放兩金屬桿的同時,在甲金屬桿上施加一個沿著導軌的外力F,使甲金屬桿在運動過程中始終做沿導軌向下的勻加速直線運動,加速度大小gsinθ.
1)乙金屬桿剛進入磁場時,發(fā)現(xiàn)乙金屬桿作勻速運動,則甲乙的電阻R各為多少?
2)以剛釋放時t=0,寫出從開始到甲金屬桿離開磁場,外力F隨時間t的變化關系,并說明F的方向.
3)乙金屬桿在磁場中運動時,乙金屬桿中的電功率多少?
4)若從開始釋放到乙金屬桿離開磁場,乙金屬桿中共產生熱量Q,試求此過程中外力F對甲做的功.

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如圖所示,電阻不計的足夠長光滑平行金屬導軌與水平面夾角為θ,導軌間距為l,軌道所在平面的正方形區(qū)域如耐內存在著有界勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于導軌平面向上.電阻相同、質量均為m的兩根相同金屬桿甲和乙放置在導軌上,甲金屬桿恰好處在磁場的上邊界處,甲、乙相距也為l.在靜止釋放兩金屬桿的同時,對甲施加一沿導軌平面且垂直甲金屬桿的外力,使甲在沿導軌向下的運動過程中始終以加速度a=gsinθ做勻加速直線運動,金屬桿乙剮進入磁場時即做勻速運動.
(1)求金屬桿的電阻R;
(2)若從釋放金屬桿時開始計時,試寫出甲金屬桿在磁場中所受的外力F隨時間t的變化關系式;
(3)若從開始釋放兩金屬桿到金屬桿乙剛離開磁場的過程中,金屬桿乙中所產生的焦耳熱為Q,求外力F在此過程中所做的功.

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