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如圖所示,有一寬L=0.4m的矩形金屬框架水平放置,框架兩端各接一個阻值R0=2Ω的電阻,框架的其他部分電阻不計,框架足夠長.垂直于金屬框平面有一向下的勻強磁場,磁感應強度B=1.0T.金屬桿ab與框架接觸良好,桿質量m=0.1Kg,桿電阻r=1.0Ω,桿與框架的摩擦不計.當桿受一水平恒定拉力F作用即由靜止開始運動,經一段時間,電流表的示數始終保持在0.6A,已知在金屬桿加速過程中每個電阻R0產生的熱量Q0=0.2J.求:
(1)電路中最大感應電動勢;
(2)在金屬桿加速過程中安培力做的功;
(3)在加速過程中金屬桿的位移.
分析:(1)可知ab切割磁感線產生感應電動勢,相當于電源,兩個電阻R0并聯,畫出等效電路圖.金屬桿穩定時做勻速運動,由電流表的示數,根據串并聯關系求出電路中的總電流,由閉合電路歐姆定律求出最大感應電動勢;
(2)已知在金屬桿加速過程中每個電阻R0產生的熱量Q0=0.2J,可根據焦耳定律Q=I2Rt及串并聯關系,求出金屬桿產生的熱量,即可得到電路中產生的總熱量;
(3)電流表示數穩定時,ab桿勻速運動,水平拉力與安培力平衡,由F=BIL求出安培力,即可求出拉力F.由功能關系知,金屬桿克服安培力做功等于電路中產生的熱量,即可求出安培力做功,再分析動能定理求解金屬桿的位移.
解答:解:(1)桿ab切割磁場時,等效電路圖如圖所示,當金屬桿做勻速運動時,速度最大,電路中感應電動勢最大.
I=0.6A I=2I=1.2A …①
R=
1
2
R0=1Ω
根據閉合電路歐姆定律得:
Em=I(R+r)=1.2×(1+1)V=2.4V …②
(2)安培力做的功WA=-Q=-(2Q0+Qr)…③
Qr
Q0
=
I
2
rt
I2Rt
=
(2I)2×1
I2×2
=2
∴Qr=2 Q0…④
∴WA=-0.8J…⑤
(3)電流表示數穩定時,ab桿勻速運動,則F=F…③
根據安培力公式 F=BIL…④
∴F=1.0×1.2×0.4N=0.48 N …⑤
ab棒的最大速度 vm=
Em
BL
=
2.4
1.0×0.4
m/s=6m/s…⑥
根據動能定理 WF+WA=
1
2
m
v
2
m
-0…⑩
得 WF=
1
2
×0.1×62+0.8J=2.6J
根據功的公式,加速過程中金屬桿的位移 s=
WF
F
=
2.6
0.48
m≈5.4m
答:
(1)電路中產生的最大感應電動勢為2.4V;
(2)在金屬桿加速過程中安培力做的功是-0.8J;
(3)在加速過程中金屬桿的位移為5.4m.
點評:本題的突破口是電流表的示數穩定在0.6A,說明金屬桿做勻速運動,從力和能兩個角度分別研究.對于力的角度,關鍵是安培力的計算.
練習冊系列答案
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如圖所示,有一寬L=0.4m的短形金屬框架水平放置,框架兩端各接一個阻值R0=2Ω的電阻,框架的其他部分電阻不計,框架足夠長.垂直金屬框平面有一豎直向下的勻強磁場,磁感應強度B=1.0T.金屬桿ab質量m=0.1kg,電阻r=1.0Ω,桿與框架接觸良好,且與框架間的摩擦力不計.當桿受一水平恒定拉力F作用,由靜止開始運動,經一段時間后電流表的示數穩定在0.6A.已知在金屬桿加速過程中每個電阻R0產生的熱量Q0=0.2J.求:
(1)電路中產生的最大感應電動勢;
(2)水平恒定拉力F的大小;
(3)在加速過程中金屬桿的位移.

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(1)電路中產生的最大感應電動勢;
(2)水平恒定拉力F的大。
(3)在加速過程中金屬桿的位移。

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(2)水平恒定拉力F的大;
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