题目内容
9.如图1所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒,使它由静止开始运动,棒离开磁场前已做匀速直线运动,棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2,F0已知.求:(1)导体棒离开磁场右边界时的速度.
(2)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电量.
(3)导体棒通过磁场区域的过程中整个回路产生的焦耳热.
分析 (1)由题,棒ab离开磁场右边界前已经做匀速运动,外力与安培力达到平衡.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系式,由图读出外力的大小,即可由平衡条件列式求出速度.
(2)应用法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,然后由电流的定义式求出电荷量.
(3)在ab棒运动的整个过程中,外力与安培力做功引起动能变化,分析动能定理列式求出棒克服安培力做功,即等于整个回路产生的焦耳热.
解答 解:(1)设离开右边界时棒ab速度为v,感应电动势为:E=BLv,
电流为:I=$\frac{E}{R+r}$,
棒受到的安培力:BIL,
棒匀速运动,对棒,由平衡条件得:2F0-BIL=0,
解得:v=$\frac{2{F}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$,
电流:I=$\frac{E}{R+r}$,
通过R的电荷量:q=I△t,
解得:q=$\frac{BLd}{R+r}$;
(3)在ab棒运动的整个过程中,根据动能定理:
$\frac{{F}_{0}+2{F}_{0}}{2}$d0+2F0d+W安培=$\frac{1}{2}$mv2-0,
由功能关系可知:Q=-W安培
解得:Q=F0($\frac{3}{2}$d0+2d)-$\frac{2m{F}_{0}^{2}(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$;
答:(1)导体棒离开磁场右边界时的速度为$\frac{2{F}_{0}(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
(2)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电量为$\frac{BLd}{R+r}$.
(3)导体棒通过磁场区域的过程中整个回路产生的焦耳热为F0($\frac{3}{2}$d0+2d)-$\frac{2m{F}_{0}^{2}(R+r)^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 本题关键要结合棒的运动状态,根据平衡条件和动能定理分析处理,关键要会推导安培力与速度的关系,知道克服安培力做功等于焦耳热.
A. | 这三滴水都将落在O点的左侧 | B. | 这三滴水都将落在O点的右侧 | ||
C. | 这三滴水都将落在O点处 | D. | 以上三种情况都有可能 |
A. | 后退0.5m | B. | 后退0.6m | C. | 后退0.75m | D. | 一直匀速后退 |
A. | 速度减小了 | B. | 加速度增大了 | C. | 机械能增大了 | D. | 引力势能增大了 |
A. | 角速度相同 | B. | 线速度相同 | ||
C. | 周期相同 | D. | 到轴心的距离相同 |
A. | 以最大速度行驶时牵引力大小为$\frac{{P}_{0}S}{v}$ | |
B. | 某时速度为v0(v0<v),则小车加速度为$\frac{P}{m{v}_{0}}$-$\frac{P{v}_{0}}{m{v}^{2}}$ | |
C. | 保持最大速度行驶t时间需要有效光照时间为$\frac{Pt}{{P}_{0}S}$ | |
D. | 直接用太阳能电池板提供的功率可获得的最大行驶速度为$\frac{{P}_{0}Sv}{P}$ |
A. | 此电容器在直流25V及以下电压正常工作 | |
B. | 25V是该电容器的击穿电压 | |
C. | 当工作电压是25V时,电容才是470μF | |
D. | 电容器没有充电时,电容为0 |