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如图所示,两根足够长、电阻不计、间距为d的光滑平行金属导轨,其所在平面与水平面夹...

manfen5.com 满分网如图所示,两根足够长、电阻不计、间距为d的光滑平行金属导轨,其所在平面与水平面夹角为θ,导轨平面内的矩形区域abcd内存在有界匀强磁场,磁感应强度大小b方向垂直于斜面向上,ab与cd之间相距为L金属杆甲、乙的阻值相同,质量均为m,甲杆在磁场区域的上边界ab处,乙杆在甲杆上方与甲相距L处,甲、乙两杆都与导轨垂直.静止释放两杆的同时,在甲杆上施加一个垂直于杆平行于导轨的外力F,使甲杆在有磁场的矩形区域内向下做匀加速直线运动,加速度大小a=2gsinθ甲离开磁场时撤去F,乙杆进入磁场后恰好做匀速运动,然后离开磁场.
(1 )求每根金属杆的电阻R是多大?
(2 )从释放金属杆开始计时,求外力F随时间t的变化关系式?并说明F的方向.
(3 )若整个过程中,乙金属杆共产生热量Q,求外力F对甲金属杆做的功W是多少?
(1)根据牛顿第二定律求出乙杆开始做匀加速直线运动的加速度,从而得出乙杆进入磁场时的速度,抓住乙杆进入磁场后恰好做匀速运动,结合闭合电路欧姆定律,运用共点力平衡求出电阻R的大小. (2)根据甲杆做匀加速直线运动,结合牛顿第二定律、闭合电路欧姆定律以及切割产生的感应电动势公式,求出F随时间t的关系. (3)甲在磁场中运动过程中,乙没有进入磁场,根据能量守恒定律求出甲穿过磁场区域,外力做功与产生热量的关系,乙在磁场中运动过程中,甲乙产生相同的热量,根据能量守恒求出乙通过磁场区域产生的热量,结合两个关系,求出外力做的功. 【解析】 (1)设甲在磁场区域abcd内运动时间为t1,乙从开始运动到ab位置的时间为t2,则 ,L= , t1<t2,即甲离开磁场时,乙还没有进入磁场. 设乙进入磁场时的速度为v1,乙中的感应电动势为E1,回路中的电流为I1,则 E1=Bdv1 I1= mgsinθ=BI1d 解得. (2)从释放金属杆开始计时,设经过时间t,甲的速度为v,甲中的感应电动势为E,回路中的电流为I,外力为F,则 v=at E=Bdv I= F+mgsinθ-BId=ma a=2gsinθ 解得•t () 方向垂直于杆平行于导轨向下. (3)甲在磁场中运动过程中,乙没有进入磁场,设甲离开磁场时速度为v,乙沿导轨运动的距离是x,甲、乙产生的热量相同,设分别为Q1,则 . 解得W=2Q1+mgLsinθ 乙在磁场中运动过程中,甲乙产生相同的热量,设分别为Q2,则 2Q2=mgLsinθ 根据题意有Q=Q1+Q2 解得 W=2Q. 答:(1)每根金属杆的电阻. (2)外力F随时间t的变化关系为•t (),方向垂直于杆平行于导轨向下. (3)外力F对甲金属杆做的功W是2Q.
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考点分析:
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如图所示,相互平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,相距为L,导轨下端连接一个定值电阻R1,上端通过开关S(S是闭合的)连接一个定值电阻R2.导体棒ab放在导轨上靠近下端的位置,与导轨垂直并接触良好.在导轨平面上虚线MN以下的区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场.现对导体棒施加平行导轨向上的恒定拉力F,使它沿导轨先向上加速运动,在到达虚线MN之前,导体棒已经开始做匀速运动,速度大小为manfen5.com 满分网.当导体棒到达MN时,立即撤去拉力F,导体棒向上运动一段后又向下滑动,在导体棒再次进入磁场前断开开关S,导体棒进入磁场后又恰好做匀速运动.已知R1=R2=R,导体棒的阻值为manfen5.com 满分网、质量为m,重力加速度为g,导体棒的起始位置曲到MN的距离为2L,导轨电阻不计.求:
(1)磁感应强度B和拉力F的大小;
(2)导体棒从ab开始运动到回到初始位置ab的过程中电阻R1产生的热量Q1
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时没有断开开关S,则导体棒ab将如何运动.

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(1)平行金属板间的距离d应满足的条件.
(2)在满足(1)的前提下,在T时间内粒子的最大动能为多大?
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(1)线框进入磁场前重物M的加速度;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v;
(3)ab边由静止开始到运动到gh线处所用的时间t;
(4)ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热.

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(1)细线少断后,任意时刻两杆运动的速度之比;
(2)两杆分别达到的最大速度.
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(1)磁感应强度的大小:
(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率.
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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