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    電磁感應(yīng)中“單桿、雙桿”問(wèn)題歸類例析

    2022-05-30 04:53:37鄭成
    廣東教育·高中 2022年7期
    關(guān)鍵詞:金屬棒安培力感應(yīng)電流

    鄭成

    導(dǎo)體桿在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)切割磁感線產(chǎn)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象,是歷年高考的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題. 因此在高三復(fù)習(xí)階段有必要對(duì)此類問(wèn)題進(jìn)行歸類總結(jié),使學(xué)生更好的掌握、理解它的內(nèi)涵. 通過(guò)研究各種題目,可以分類為“單桿、雙桿”兩類電磁感應(yīng)的問(wèn)題,最后要探討的問(wèn)題不外乎以下幾種:

    1. 運(yùn)動(dòng)狀態(tài)分析:穩(wěn)定運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的性質(zhì)(可能為靜止、勻速運(yùn)動(dòng)、勻加速運(yùn)動(dòng))、求出穩(wěn)定狀態(tài)下的速度或加速度、感應(yīng)電流或安培力.

    2. 運(yùn)動(dòng)過(guò)程分析:分析運(yùn)動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的位移或相對(duì)位移,運(yùn)動(dòng)時(shí)間、某狀態(tài)的速度等.

    3. 能量轉(zhuǎn)化分析:分析運(yùn)動(dòng)過(guò)程中各力做功和能量轉(zhuǎn)化的問(wèn)題:如產(chǎn)生的電熱、摩擦力做功等.

    4. 求通過(guò)回路的電量.

    解題的方法、思路通常是首先進(jìn)行受力分析和運(yùn)動(dòng)過(guò)程分析,然后運(yùn)用動(dòng)量守恒或動(dòng)量定理以及能量守恒建立方程.按照不同的情景模型,現(xiàn)舉例分析.

    命題角度一:以“單棒+導(dǎo)軌”模型為載體,考查電磁感應(yīng)中的力、電綜合問(wèn)題

    1. 常見(jiàn)單桿情景及解題思路.

    2. 在電磁感應(yīng)中,動(dòng)量定理應(yīng)用于單桿切割磁感線運(yùn)動(dòng),可求解變力的時(shí)間、速度、位移和電荷量.

    ①求電荷量或速度:BILΔt=mv2-mv1,q=IΔt.

    ②求位移:-=0-mv0,即:-=0-mv0.

    ③求時(shí)間:(i)-BILΔt+F其他Δt=mv2-mv1,

    即:-BLq+F其他·Δt=mv2-mv1已知電荷量q,F(xiàn)其他為恒力,可求出變加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.

    (ii)+F其他·Δt=mv2-mv1,vΔt=x. 若已知位移x,F(xiàn)其他為恒力,也可求出變加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.

    【例1】如圖1(甲)所示,固定的光滑平行導(dǎo)軌(電阻不計(jì))與水平面的夾角為θ=30°,導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)且間距L=0.5 m,底端接有阻值為R=4 Ω的電阻,整個(gè)裝置處于垂直導(dǎo)體框架斜向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,一質(zhì)量為m=1 kg、電阻r=1 Ω、長(zhǎng)度也為L(zhǎng)的導(dǎo)體棒MN在沿導(dǎo)軌向上的外力F作用下由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),拉力F與導(dǎo)體棒速率倒數(shù)的關(guān)系如圖1(乙)所示,已知g=10 m/s2. 則( )

    A. v=5 m/s時(shí)拉力大小為7 N

    B. v=5 m/s時(shí)拉力的功率為140 W

    C. 勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為2 T

    D. 當(dāng)導(dǎo)體棒的加速度a=8 m/s2時(shí),導(dǎo)體棒受到的安培力的大小為2 N

    解析:由題圖1(乙)可知,v=5 m/s時(shí)拉力F=14 N,拉力的功率PF=Fv=14×5 W=70 W,選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤;由題圖1(乙)可知,導(dǎo)體棒的最大速度vmax=10 m/s,此時(shí)拉力最小Fmin=7 N,F(xiàn)min-mgsin θ-F安=0,F(xiàn)安=,代入數(shù)據(jù)得B=2 T,選項(xiàng)C正確;F=,F(xiàn)-mgsin θ-F安=ma,F(xiàn)安==v,當(dāng)a=8 m/s2時(shí),由以上三式得v2+65v-350=0,解得v=5 m/s,故此時(shí)安培力的大小F安=v=1 N,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.

    答案:C

    【例2】如圖2所示,兩根足夠長(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌豎直固定放置,底端接電阻R,輕彈簧上端固定,下端懸掛質(zhì)量為m的金屬棒,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好. 除電阻R外,其余電阻不計(jì). 導(dǎo)軌處于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌所在平面. 靜止時(shí)金屬棒位于A處,此時(shí)彈簧的伸長(zhǎng)量為Δl,彈性勢(shì)能為Ep. 重力加速度大小為g. 將金屬棒從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放,金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終保持水平,則下列說(shuō)法正確的是( )

    A. 當(dāng)金屬棒的速度最大時(shí),彈簧的伸長(zhǎng)量為Δl

    B. 從開(kāi)始釋放到最后靜止,電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于mgΔl-Ep

    C. 金屬棒第一次到達(dá)A處時(shí),其加速度方向向下

    D. 金屬棒第一次下降過(guò)程通過(guò)電阻R的電荷量比第一次上升過(guò)程的多

    解析:根據(jù)題述金屬棒靜止時(shí)彈簧伸長(zhǎng)量為Δl,可得mg=kΔl. 將金屬棒從彈簧原長(zhǎng)位置由靜止釋放,金屬棒向下切割磁感線運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv和感應(yīng)電流I=,金屬棒受到的安培力FA=BIl=,方向豎直向上,由牛頓第二定律mg-kx-FA=ma知,金屬棒向下做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度減小到零時(shí),金屬棒速度最大,此時(shí)有mg=kx+FA,彈簧彈力小于金屬棒的重力,故彈簧的伸長(zhǎng)量x小于Δl,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;金屬棒最后靜止時(shí),彈簧伸長(zhǎng)量為Δl,根據(jù)能量守恒定律,電阻R上產(chǎn)生的總熱量Q=mgΔl-Ep,選項(xiàng)B正確;金屬棒第一次到達(dá)A處時(shí),其所受合外力向上,加速度方向向上,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;由能量守恒知金屬棒第一次下降的高度一定大于第一次上升的高度,由ΔΦ=B·ΔS知,金屬棒第一次下降過(guò)程中回路磁通量變化量ΔΦ一定比第一次上升過(guò)程中的多,根據(jù)q=可知,金屬棒第一次下降過(guò)程中通過(guò)電阻R的電荷量一定比第一次上升過(guò)程中的多,選項(xiàng)D正確.

    答案:BD

    【例3】如圖3(甲)所示,平行長(zhǎng)直導(dǎo)軌MN、PQ水平放置,兩導(dǎo)軌間距L=0.5 m,導(dǎo)軌左端MP間接有一阻值為R=0.2 Ω的定值電阻,導(dǎo)體棒ab質(zhì)量m=0.1 kg,與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,導(dǎo)體棒垂直于導(dǎo)軌放在距離左端d=1.0 m處,導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒電阻均忽略不計(jì). 整個(gè)裝置處在范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,t=0時(shí)刻,磁場(chǎng)方向豎直向下,此后,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t的變化如圖3(乙)所示,不計(jì)感應(yīng)電流磁場(chǎng)的影響. 當(dāng)t=3 s時(shí),突然使ab棒獲得向右的速度v0=8 m/s,同時(shí)在棒上施加一方向水平、大小可變化的外力F,保持ab棒具有大小恒為a=4 m/s2、方向向左的加速度,g取10 m/s2.

    (1)求前3 s內(nèi)電路中感應(yīng)電流的大小和方向;

    (2)寫出前3 s內(nèi)ab棒所受的摩擦力隨時(shí)間變化的關(guān)系式;

    (3)求ab棒的位移s1=3.5 m時(shí)外力F;

    (4)從t=0時(shí)刻開(kāi)始,當(dāng)通過(guò)電阻R的電荷量q=2.25 C時(shí),ab棒正在向右運(yùn)動(dòng),此時(shí)撤去外力F,此后ab棒又運(yùn)動(dòng)了s2=6.05 m后靜止. 求撤去外力F后電阻R上產(chǎn)生的熱量Q.

    解析:(1)由圖3(乙)知:=T/s=0.1 T/s

    E===0.1×0.5×1 V=0.05 V

    I==A=0.25 A,根據(jù)楞次定律,電流方向?yàn)閍bPMa.

    (2)ab棒在水平方向受安培力和摩擦力,二力平衡,有:

    f=BIL=(B0-kt)IL=(0.2-0.1t)×0.25×0.5 N=0.0125(2-t) N(t<3 s)

    (3)ab棒做勻變速運(yùn)動(dòng),位移s1=3.5 m時(shí),速度大小設(shè)為v1,則v2

    1-v2

    0=2as

    其中a=-4 m/s2,解得:v1=6 m/s

    對(duì)應(yīng)安培力大小FA=BIL==N=0.075 N

    向右運(yùn)動(dòng)時(shí),F(xiàn)+μmg+FA=ma,解得:F=0.225 N,方向向左

    向左運(yùn)動(dòng)時(shí),F(xiàn)-μmg-FA=ma,解得:F=0.575 N,方向向左

    (4)前3 s內(nèi)通過(guò)電阻R的電量q1=IΔt=0.25×3 C=0.75 C

    設(shè)3 s后到撤去外力F時(shí)又運(yùn)動(dòng)了s,則:q2=IΔt====q-q1=1.5 C,解得:s=6 m

    此時(shí)ab棒的速度設(shè)為v2,則:v2

    2-v2

    0=2as

    解得:v2=4 m/s

    此后到停止,由動(dòng)能定理得:WA+Wf =ΔEk,其中WA=-Q

    解得:Q=Wf -ΔEk=-μmgs2-(0-mv2

    2)=(-0.605+0.8)J=0.195 J.

    答案:(1)0.25 A abPMa (2)f =0.0125(2-t)N(t<3 s) (3)見(jiàn)解析 (4)0.195 J.

    【例4】(2019·天津卷,11)如圖4所示,固定在水平面上間距為l的兩條平行光滑金屬導(dǎo)軌,垂直于導(dǎo)軌放置的兩根金屬棒MN和PQ長(zhǎng)度也為l、電阻均為R,兩棒與導(dǎo)軌始終接觸良好. MN兩端通過(guò)開(kāi)關(guān)S與電阻為R的單匝金屬線圈相連,線圈內(nèi)存在豎直向下均勻增加的磁場(chǎng),磁通量變化率為常量k. 圖4中虛線右側(cè)有垂直于導(dǎo)軌平面向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.PQ的質(zhì)量為m,金屬導(dǎo)軌足夠長(zhǎng)、電阻忽略不計(jì).

    (1)閉合S,若使PQ保持靜止,需在其上加多大的水平恒力F,并指出其方向;

    (2)斷開(kāi)S,PQ在上述恒力作用下,由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加速過(guò)程中流過(guò)PQ的電荷量為q,求該過(guò)程安培力做的功W.

    解析:(1)設(shè)線圈中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,由法拉第電磁感應(yīng)定律E=,則:E=k ①

    設(shè)PQ與MN并聯(lián)的電阻為R并,有:R并= ②

    閉合S時(shí),設(shè)線圈中的電流為I,根據(jù)閉合電路歐姆定律得:I= ③

    設(shè)PQ中的電流為IPQ,有:IPQ=I ④

    設(shè)PQ受到的安培力為F安,有:F安=BIPQ l ⑤

    保持PQ靜止,由受力平衡,有:F=F安 ⑥

    聯(lián)立①②③④⑤⑥式得:F= ⑦方向水平向右.

    (2)設(shè)PQ由靜止開(kāi)始到速度大小為v的加速過(guò)程中,PQ運(yùn)動(dòng)的位移為x,所用時(shí)間為Δt,回路中的磁通量變化為ΔФ,平均感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E,有:E= ⑧其中ΔФ=Blx

    設(shè)PQ中的平均電流為I,有:I= ⑩

    根據(jù)電流的定義得:I= 11

    由動(dòng)能定理,有:Fx+W=mv2-0 12

    聯(lián)立⑦⑧⑨⑩1112式得:W=mv2-kq

    答案:(1) 方向水平向右 (2)mv2-kq.

    【例5】如圖5所示,足夠長(zhǎng)的光滑平行金屬導(dǎo)軌CD、EF傾斜放置,其所在平面與水平面間的夾角為θ=37°,兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),導(dǎo)軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值R=3r的定值電阻. 一根質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒放在導(dǎo)軌上,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直并接觸良好,一根不可伸長(zhǎng)的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間、另一端跨過(guò)輕質(zhì)定滑輪與質(zhì)量M=3.6m的重物相連. 金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導(dǎo)軌所在平面內(nèi)且與兩導(dǎo)軌平行,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),初始狀態(tài)用手托住重物使輕繩恰處于伸直狀態(tài),由靜止釋放重物,求:(sin 37°=0.6,重力加速度大小為g,不計(jì)滑輪摩擦)

    (1)若S1閉合,S2斷開(kāi),電阻R的最大瞬時(shí)熱功率;

    (2)若S1和S2均閉合,當(dāng)金屬棒速度達(dá)到最大值時(shí),遇到障礙物突然停止運(yùn)動(dòng),金屬棒停止運(yùn)動(dòng)后,通過(guò)金屬棒的電荷量;

    (3)若S1斷開(kāi)、S2閉合,請(qǐng)通過(guò)計(jì)算判斷重物的運(yùn)動(dòng)性質(zhì).

    解析:(1)S1閉合,S2斷開(kāi)時(shí),重物由靜止釋放后拉動(dòng)金屬棒沿導(dǎo)軌向上做加速運(yùn)動(dòng),金屬棒受到沿導(dǎo)軌向下的安培力作用,速度最大時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大,感應(yīng)電流最大,則電阻R的瞬時(shí)熱功率最大,當(dāng)金屬棒速度最大時(shí)有:

    Mg=mgsin 37°+BIL,得:I=,又Pm=I2R,

    聯(lián)立解得:Pm=

    (2)S1和S2均閉合時(shí),電容器兩極板間的最大電壓

    Um=UR=IR=

    電容器所帶的最大電荷量Qm=CUm=

    金屬棒停止運(yùn)動(dòng)后,電容器開(kāi)始放電,此時(shí)電阻R與金屬棒并聯(lián),

    通過(guò)金屬棒的電荷量q=Qm=

    (3)S1斷開(kāi)、S2閉合時(shí),設(shè)從釋放重物開(kāi)始經(jīng)時(shí)間t金屬棒的速度大小為v,加速度大小為a,通過(guò)金屬棒的電流為i,金屬棒受到的安培力F=BiL,方向沿導(dǎo)軌向下,設(shè)在t~(t+Δt)時(shí)間內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,ΔQ也是平行板電容器在t~(t+Δt)時(shí)間內(nèi)增加的電荷量,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,平行板電容器所帶電荷量Q=CE=CBLv,故ΔQ=CBLΔv

    Δv=aΔt

    則:i==CBLa

    設(shè)繩中拉力為FT,由牛頓第二定律,對(duì)金屬棒有:

    FT-mgsin θ-BiL=ma

    對(duì)重物有:Mg-FT=Ma

    解得:a=,可知a為常數(shù),則重物做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng).

    答案:(1) (2) (3)重物做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)

    命題角度二:以“雙棒+導(dǎo)軌”模型為載體,考查電磁感應(yīng)中的能量、動(dòng)量等問(wèn)題

    1. 常見(jiàn)雙桿情景及解題思路.

    (1)初速度不為零,不受其他水平外力作用

    (2)初速度為零,一桿受到恒定水平外力的作用

    2. 對(duì)于不在同一平面上運(yùn)動(dòng)的雙桿問(wèn)題,動(dòng)量守恒定律不適用,可以用對(duì)應(yīng)的牛頓運(yùn)動(dòng)定律、能量觀點(diǎn)、動(dòng)量定理進(jìn)行解決.

    【例6】(多選)(2019·全國(guó)卷Ⅲ,19)如圖6所示,方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有兩根位于同一水平面內(nèi)的足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌,兩相同的光滑導(dǎo)體棒ab、cd靜止在導(dǎo)軌上.t=0時(shí),棒ab以初速度v0向右滑動(dòng). 運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,兩者速度分別用v1、v2表示,回路中的電流用I表示. 下列圖象中可能正確的是( )

    解析:棒ab以初速度v0向右滑動(dòng),切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),使整個(gè)回路中產(chǎn)生感應(yīng)電流,判斷可知棒ab受到與v0方向相反的安培力的作用而做變減速運(yùn)動(dòng),棒cd受到與v0方向相同的安培力的作用而做變加速運(yùn)動(dòng),它們之間的速度差Δv=v1-v2逐漸減小,整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)逐漸減小,回路中感應(yīng)電流逐漸減小,最后變?yōu)榱?,即最終棒ab和棒cd的速度相同,v1=v2,這時(shí)兩相同的光滑導(dǎo)體棒ab、cd組成的系統(tǒng)在足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌上運(yùn)動(dòng),水平方向上不受外力作用,由動(dòng)量守恒定律有mv0=mv1+mv2,解得v1=v2=,選項(xiàng)A、C正確,B、D錯(cuò)誤.

    答案:AC

    【例7】(多選)(2020·全國(guó)卷Ⅰ,21)如圖7所示,U形光滑金屬框abcd置于水平絕緣平臺(tái)上,ab和dc邊平行,和bc邊垂直. ab、dc足夠長(zhǎng),整個(gè)金屬框電阻可忽略. 一根具有一定電阻的導(dǎo)體棒MN置于金屬框上,用水平恒力F向右拉動(dòng)金屬框,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,裝置始終處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,MN與金屬框保持良好接觸,且與bc邊保持平行. 經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后( )

    A. 金屬框的速度大小趨于恒定值

    B. 金屬框的加速度大小趨于恒定值

    C. 導(dǎo)體棒所受安培力的大小趨于恒定值

    D. 導(dǎo)體棒到金屬框bc邊的距離趨于恒定值

    解析:當(dāng)金屬框在恒力F作用下向右加速運(yùn)動(dòng)時(shí),bc邊產(chǎn)生從c向b的感應(yīng)電流i,金屬框的加速度大小為a1,則有F-Bil=Ma1;MN中感應(yīng)電流從M流向N,MN在安培力作用下向右加速運(yùn)動(dòng),加速度大小為a2,則有Bil=ma2,當(dāng)金屬框和MN都運(yùn)動(dòng)后,金屬框速度為v1,MN速度為v2,則電路中的感應(yīng)電流為i=,感應(yīng)電流從0開(kāi)始增大,則a2從零開(kāi)始增加,a1從開(kāi)始減小,加速度差值減小. 當(dāng)a1=a2時(shí),得F=(M+m)a,a=恒定,由F安=ma可知,安培力不再變化,則感應(yīng)電流不再變化,據(jù)i=知金屬框與MN的速度差保持不變,v-t圖像如圖8所示,故A錯(cuò)誤,B、C正確;MN與金屬框的速度差不變,但MN的速度小于金屬框的速度,則MN到金屬框bc邊的距離越來(lái)越大,故D錯(cuò)誤.

    答案:BC

    【例8】(2017·浙江4月選考,22)間距為l的兩平行金屬導(dǎo)軌由水平部分和傾斜部分平滑連接而成,如圖9所示,傾角為θ的導(dǎo)軌處于大小為B1、方向垂直于傾斜導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅰ中,水平導(dǎo)軌上的無(wú)磁場(chǎng)區(qū)間靜止放置一質(zhì)量為3m的“聯(lián)動(dòng)雙桿”(由兩根長(zhǎng)為l的金屬桿cd和ef,用長(zhǎng)度為L(zhǎng)的剛性絕緣桿連接構(gòu)成),在“聯(lián)動(dòng)雙桿”右側(cè)存在大小為B2、方向垂直于水平導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ,其長(zhǎng)度大于L,質(zhì)量為m、長(zhǎng)為l的金屬桿ab從傾斜導(dǎo)軌上端釋放,達(dá)到勻速后進(jìn)入水平導(dǎo)軌(無(wú)能量損失),桿ab與“聯(lián)動(dòng)雙桿”發(fā)生碰撞后,桿ab和cd粘合在一起形成“聯(lián)動(dòng)三桿”,“聯(lián)動(dòng)三桿”繼續(xù)沿水平導(dǎo)軌進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)Ⅱ并從中滑出,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中桿ab、cd和ef與導(dǎo)軌始終接觸良好,且保持與導(dǎo)軌垂直. 已知桿ab、cd和ef電阻均為R=0.02 Ω,m=0.1 kg,l=0.5 m,L=0.3 m,θ=30°,B1=0.1 T,B2=0.2 T,g=10 m/s2,不計(jì)摩擦阻力和導(dǎo)軌電阻,忽略磁場(chǎng)邊界效應(yīng),求:

    (1)ab桿在傾斜導(dǎo)軌上勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度大小v0;

    (2)“聯(lián)動(dòng)三桿”進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ前的速度大小v;

    (3)“聯(lián)動(dòng)三桿”滑過(guò)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ產(chǎn)生的焦耳熱Q.

    解析:(1)ab桿受到的安培力為:FA=B1Il=,ab桿勻速運(yùn)動(dòng),由平衡條件得:mgsin θ=FA,代入數(shù)據(jù)解得:v0=6 m/s.

    (2)ab桿與“聯(lián)動(dòng)雙桿”碰撞過(guò)程系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得mv0=(m+3m)v

    代入數(shù)據(jù)解得:v=1.5 m/s.

    (3)設(shè)“聯(lián)動(dòng)三桿”進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ的過(guò)程中速度的變化量為Δv,由動(dòng)量定理得:-B2IlΔt=4mΔv

    設(shè)在“聯(lián)動(dòng)三桿”進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ的過(guò)程中,通過(guò)ab桿的電荷量為q,則:IΔt=q=

    代入數(shù)據(jù)解得:Δv=-0.25 m/s

    “聯(lián)動(dòng)三桿”離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ的過(guò)程中,速度的變化量也為:Δv=-0.25 m/s,離開(kāi)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ時(shí)“聯(lián)動(dòng)三桿”的速度為:v′=v+2Δv=1.5 m/s-2×0.25 m/s=1 m/s.“聯(lián)動(dòng)三桿”滑過(guò)磁場(chǎng)區(qū)間Ⅱ的過(guò)程中,產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=·4mv2-·4mv′2,代入數(shù)據(jù)解得:Q=0.25 J.

    【答案】(1)6 m/s (2)1.5 m/s (3)0.25 J

    【例9】如圖10所示,水平放置的兩平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在桌面上,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),處在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B、豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中. 桌面離地面的高度為H. 初始時(shí)刻,質(zhì)量為m的桿ab與導(dǎo)軌垂直且處于靜止,距離導(dǎo)軌邊緣為d,質(zhì)量也為m的桿cd與導(dǎo)軌垂直,以初速度v0進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,最終發(fā)現(xiàn)兩桿先后落在地面上. 已知兩桿接入電路的電阻均為R,導(dǎo)軌電阻不計(jì),兩桿落地點(diǎn)之間的距離為s,重力加速度為g.

    (1)求ab桿從磁場(chǎng)邊緣射出時(shí)的速度大小;

    (2)當(dāng)ab桿射出時(shí),求cd桿運(yùn)動(dòng)的距離;

    (3)在兩根桿相互作用的過(guò)程中,求回路中產(chǎn)生的電能.

    解析:(1)設(shè)ab、cd桿從磁場(chǎng)邊緣射出時(shí)的速度分別為v1、v2,ab桿落地點(diǎn)到拋出點(diǎn)的水平距離為x1,cd桿落地到拋出點(diǎn)的水平距離為x2,則有:x1=v1, x2=v2,且x2-x1=s

    以v0的方向?yàn)檎较?,根?jù)動(dòng)量守恒定律有:

    mv0=mv1+mv2

    解得:v2=+,v1=+

    (2)ab桿運(yùn)動(dòng)距離為d,對(duì)ab桿應(yīng)用動(dòng)量定理,有:BILΔt=BLq=mv1,設(shè)cd桿運(yùn)動(dòng)距離為d+Δx

    q==

    解得:Δx==(v0-s)

    則cd桿運(yùn)動(dòng)距離為[x=d+Δx=d+][v0-s

    ]

    (3)根據(jù)能量守恒定律,回路中產(chǎn)生的電能等于系統(tǒng)損失的機(jī)械能,則有:

    Q=mv02-mv12-mv22=mv02-.

    答案:(1)- (2)[d+][v0-s

    ] (3)mv02-

    【例10】如圖11所示,足夠長(zhǎng)的水平軌道左側(cè)b1b2~c1c2部分軌道間距為2L,右側(cè)c1c2~d1d2部分的軌道間距為L(zhǎng),曲線軌道與水平軌道相切于b1b2,所有軌道均光滑且電阻不計(jì).在水平軌道內(nèi)有斜向下與豎直方向成θ=37°的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B=0.1 T. 質(zhì)量為M=0.2 kg的金屬棒B垂直于導(dǎo)軌靜止放置在右側(cè)窄軌道上,質(zhì)量為m=0.1 kg的金屬棒A自曲線軌道上a1a2處由靜止釋放,兩金屬棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終相互平行且與導(dǎo)軌保持良好接觸,A棒總在寬軌上運(yùn)動(dòng),B棒總在窄軌上運(yùn)動(dòng). 已知:兩金屬棒接入電路的有效電阻均為R=0.2 Ω,h=0.2 m,L=0.2 m,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2,求:

    (1)金屬棒A滑到b1b2處時(shí)的速度大小;

    (2)金屬棒B勻速運(yùn)動(dòng)的速度大小;

    (3)在兩棒整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中通過(guò)金屬棒A某橫截面的電荷量;

    (4)在兩棒整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中金屬棒A、B在水平導(dǎo)軌間掃過(guò)的面積之差.

    解析:(1)A棒在曲線軌道上下滑時(shí),由機(jī)械能守恒定律得:mgh=mv02,解得:v0=2 m/s.

    (2)選取水平向右為正方向,對(duì)A、B分別應(yīng)用動(dòng)量定理,對(duì)B:FB安·t=MvB,對(duì)A:-FA安·t=mvA-mv0,

    其中FA安=2FB安,

    整理得:mv0-mvA=2MvB,

    兩棒最后勻速時(shí),電路中無(wú)電流,此時(shí)回路總電動(dòng)勢(shì)為零,必有2Bcos θLvA-Bcos θLvB=0,即:vB=2vA,聯(lián)立解得:vB=m/s

    (3)當(dāng)金屬棒A運(yùn)動(dòng)到水平軌道后,回路中開(kāi)始有感應(yīng)電流產(chǎn)生,此時(shí)金屬棒B開(kāi)始加速運(yùn)動(dòng),通過(guò)A的電荷量與通過(guò)B的電荷量相等. 在B加速過(guò)程中:∑(Bcos θ)iLΔt=MvB-0,q=∑iΔt,

    解得:q= C.

    (4)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:E=,其中磁通量變化量:ΔΦ=BΔScos θ.

    電路中的電流:I=,通過(guò)橫截面的電荷量:q=IΔt,

    聯(lián)立解得:ΔS= m2.

    答案:(1)v0=2 m/s(2)vB= m/s (3)q=C(4)ΔS= m2

    責(zé)任編輯 李平安

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