题目内容
| g | 2 |
(1)导体杆上升高度h过程中拉力做的功;
(2)导体杆上升到h时所受拉力F的大小;
(3)导体杆上升到h过程中通过杆的电量.
分析:(1)由运动学公式求出ef导体杆上升高度h时的速度,由焦耳定律求出导体杆上产生的焦耳热.导体杆ef克服安培力做功等于整个电路中产生的焦耳定律,根据动能定理求解拉力做的功;
(2)导体杆上升到h时,由欧姆定律求出回路中的感应电流,由F=BIL求出此时导体杆所受的安培力,由牛顿第二定律求解所受拉力F的大小;
(3)由法拉第电磁定律和欧姆定律推导出感应电量q,得到q=q=
,作出BL-y图象,图象的“面积”等于△Φ,即可求出电量.
(2)导体杆上升到h时,由欧姆定律求出回路中的感应电流,由F=BIL求出此时导体杆所受的安培力,由牛顿第二定律求解所受拉力F的大小;
(3)由法拉第电磁定律和欧姆定律推导出感应电量q,得到q=q=
| △Φ |
| 3R |
解答:解:(1)设ef导体杆上升高度h,速度为v1,由运动学公式得:v1=
=
.
bc间电阻R产生的焦耳热为Q,导体杆的电阻值为2R,则金属杆上产生的焦耳热为2Q,根据功能关系可知,导体杆ef克服安培力做功为W安=3Q.
由动能定理得 WF-mgh-W安=
m
解得,WF=
mgh+3Q.
(2)设导体杆上升到h时拉力为F,根据闭合电路欧姆定律得
I1=
=
杆所受的安培力为 FA=ByI1l=
根据牛顿第二定律得
F-mg-FA=ma
综合各式得 F=
mg+
.
(3)由闭合电路欧姆定律得
=
由法拉第电磁感应定律得
=
通过杆的电量 q=
?△t=
因为B与y成线性关系,可画出BL-y图象如图所示,可求得△Φ=
[B0L+(B0+kh)L)h]
则解得,q=
答:
(1)导体杆上升高度h过程中拉力做的功为
mgh+3Q.;
(2)导体杆上升到h时所受拉力F的大小为
mg+
.;
(3)导体杆上升到h过程中通过杆的电量为
.
| 2ah |
| gh |
bc间电阻R产生的焦耳热为Q,导体杆的电阻值为2R,则金属杆上产生的焦耳热为2Q,根据功能关系可知,导体杆ef克服安培力做功为W安=3Q.
由动能定理得 WF-mgh-W安=
| 1 |
| 2 |
| v | 2 1 |
解得,WF=
| 3 |
| 2 |
(2)设导体杆上升到h时拉力为F,根据闭合电路欧姆定律得
I1=
| Bylv1 |
| 3R |
(B0+kh)l
| ||
| 3R |
杆所受的安培力为 FA=ByI1l=
(B0+kh)2l2
| ||
| 3R |
根据牛顿第二定律得
F-mg-FA=ma
综合各式得 F=
| 3 |
| 2 |
(B0+kh)2l2
| ||
| 3R |
(3)由闭合电路欧姆定律得
. |
| I |
| ||
| 3R |
由法拉第电磁感应定律得
. |
| E |
| △Φ |
| △t |
通过杆的电量 q=
. |
| I |
| △Φ |
| 3R |
因为B与y成线性关系,可画出BL-y图象如图所示,可求得△Φ=
| 1 |
| 2 |
则解得,q=
| (2B0+kh)lh |
| 6R |
答:
(1)导体杆上升高度h过程中拉力做的功为
| 3 |
| 2 |
(2)导体杆上升到h时所受拉力F的大小为
| 3 |
| 2 |
(B0+kh)2l2
| ||
| 3R |
(3)导体杆上升到h过程中通过杆的电量为
| (2B0+kh)lh |
| 6R |
点评:本题综合性很强,一是推导安培力的表达式,二推导通过导体杆的电量,作出BL-y图象,由几何知识求出电量是本题的关键.
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