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如圖所示存在范圍足夠大的磁場區,虛線OO′為磁場邊界,左側為豎直向下的勻強磁場,磁感應強度為B1,右側為豎直向上的磁感應強度為B2的勻強磁場區,B1=B2=B.有一質量為m且足夠長的U形金屬框架MNPQ平放在光滑的水平面上,框架跨過兩磁場區,磁場邊界OO′與框架的兩平行導軌MN、PQ垂直,兩導軌相距L,一質量也為m的金屬棒垂直放置在右側磁場區光滑的水平導軌上,并用一不可伸長的繩子拉住,繩子能承受的最大拉力是F,超過F繩子會自動斷裂,已知棒的電阻是R,導軌電阻不計,t=0時刻對U形金屬框架施加水平向左的拉力F讓其從靜止開始做加速度為a的勻加速直線運動.
(1)求在繩未斷前U形金屬框架做勻加速運動t時刻水平拉力F的大小;繩子斷開后瞬間棒的加速度.
(2)若在繩子斷開的時刻立即撤去拉力F,框架和導體棒將怎樣運動,求出它們的最終狀態的速度.
(3)在(2)的情景下,求出撤去拉力F后棒上產生的電熱和通過導體棒的電量.

【答案】分析:(1)根據法拉第電磁感應定律和牛頓第二定律求解.
(2)以后框架減速,棒向右加速,當兩者速度大小相等時回路磁通量不再變化,一起勻速運動.由于框架和棒都是受安培力作用,且質量相等,所以任意時刻加速度大小相等.
(3)去拉力F后系統動能減少等于回路消耗電能,根據能量守恒定律求解.
解答:解:(1)t=0時刻對U形金屬框架施加水平向左的拉力F讓其從靜止開始做加速度為a的勻加速直線運動.
對框架 v=at
感應電動勢E=BLv=BLat
安培力 F=BIL=
根據牛頓第二定律得
F-F=ma
F=F+ma=ma+
繩子斷開時刻繩子拉力 F=F
棒的加速度a=
(2)繩子斷裂時刻F=
t=
框架速度v=at=
以后框架減速,棒向右加速,當兩者速度大小相等時回路磁通量不再變化,一起勻速運動.由于框架和棒都是受安培力作用,且質量相等,所以任意時刻加速度大小相等,相等時間內速度變化的大小也相等,最終速度都是v,
v-v=v-0,
v=
框架向左勻速,棒向右勻速.
(3)撤去拉力F后系統動能減少等于回路消耗電能,即棒上產生電熱

對棒 F=BIL=ma
a=
△t時間速度變化△v=a△t=△t=△q 
速度由零增加到v過程
v=
q=
答:(1)在繩未斷前U形金屬框架做勻加速運動t時刻水平拉力F的大小是ma+,繩子斷開后瞬間棒的加速度是
(2)若在繩子斷開的時刻立即撤去拉力F,框架和導體棒將怎樣運動,它們的最終狀態是框架向左勻速,棒向右勻速.
(3)在(2)的情景下,撤去拉力F后棒上產生的電熱是,通過導體棒的電量是
點評:本題考查了法拉第電磁感應定律、牛頓第二定律、能量守恒定律等多個知識點,要注意的是該題中框架NP和金屬棒所在的磁場方向相反,從而所受安培力方向相同.
練習冊系列答案
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(1)求在繩未斷前U形金屬框架做勻加速運動t時刻水平拉力F的大小;繩子斷開后瞬間棒的加速度.
(2)若在繩子斷開的時刻立即撤去拉力F,框架和導體棒將怎樣運動,求出它們的最終狀態的速度.
(3)在(2)的情景下,求出撤去拉力F后棒上產生的電熱和通過導體棒的電量.

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(1) 求在繩未斷前U形金屬框架做勻加速運動t時刻水平拉力F的大小;繩子斷開后瞬間棒的加速度.

(2) 若在繩子斷開的時刻立即撤去拉力F,框架和導體棒將怎樣運動,求出它們的最終狀態的速度.

(3) 在(2)的情景下,求出撤去拉力F后棒上產生的電熱和通過導體棒的電量.

 

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(3) 在(2)的情景下,求出撤去拉力F后棒上產生的電熱和通過導體棒的電量.


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