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如圖所示,豎直放置的光滑平行金屬導軌MN、PQ相距L,在M點和P點間接有一個阻值為R的電阻,在兩導軌間的矩形區域OO1O1′O′內有垂直導軌平面向里、寬為d的勻強磁場,磁感應強度為B.一質量為m、電阻為r的導體棒ab垂直地擱在導軌上,與磁場的上邊界相距d0.現使ab棒由靜止開始釋放,棒ab在離開磁場前已經做勻速直線運動(棒ab與導軌始終保持良好接觸且下落過程中始終保持水平,導軌的電阻不計).
(1)求棒ab離開磁場的下邊界時的速度大。
(2)求棒ab進入磁場區域勻速運動前速度達到v1時的加速度大。
(3)求棒ab在通過磁場區的過程中產生的焦耳熱.
分析:(1)棒ab在離開磁場做勻速直線運動,重力與安培力平衡,由E=BLv、I=
E
R+r
、F=BIL推導出安培力,由平衡條件求出棒ab離開磁場的下邊界時的速度大。
(2)推導安培力的表達式得到速度達到v1時的安培力大小,根據牛頓第二定律求出加速度.
(3)棒ab從靜止釋放到剛出磁場的過程,根據能量守恒定律求解在通過磁場區的過程中回路產生的焦耳熱,由焦耳定律求解棒ab在通過磁場區的過程中產生的焦耳熱.
解答:解:(1)設棒ab離開磁場的邊界前做勻速運動的速度為v,產生的感應電動勢為:E=BLv    …①
電路中的電流I=
E
R+r
   …②
對棒ab,由平衡條件得:mg-BIL=0   …③
聯立①②③解得:v=
mg(R+r)
B2L2
    …④
(2)設棒ab進入磁場區域勻速運動前速度達到v1時的加速度大小為a,則:
產生的感應電動勢為:E1=BLv1…⑤
電路中的電流I1=
E1
R+r
…⑥
則由牛頓第二定律可得:mg-BIL=ma…⑦
聯立①②⑤解得:a=g-
B2L2v1
m(R+r)
…⑧
(3)設整個回路中產生的焦耳熱為Q,由能量的轉化和守恒定律可得:
mg(d0+d)=Q+
1
2
mv2    …⑨
聯立④⑤解得:Q=mg(d0+d)-
m3g2(R+r)2
2B4L4
  …⑩
由于通過棒ab和電阻R的電流始終相等,由焦耳定律可得,棒ab在通過磁場區的過程中產生的焦耳熱Qab為:
  Qab=
r
R+r
[mg(d0+d)-
m3g2(R+r)2
2B4L4
]
答:
(1)棒ab離開磁場的下邊界時的速度大小是
mg(R+r)
B2L2

(2)求棒ab進入磁場區域勻速運動前速度達到v1時的加速度大小是g.
(3)求棒ab在通過磁場區的過程中產生的焦耳熱是Qab=
r
R+r
[mg(d0+d)-
m3g2(R+r)2
2B4L4
].
點評:本題是電磁感應與力學知識的綜合,關鍵由E=BLv、I=
E
R+r
、F=BIL推導出安培力.
練習冊系列答案
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如圖所示,豎直放置的光滑圓環上套有一質量為m的小球,小球經過最高點時的速度為υ0=
1
2
gR
,其中R為圓環的半徑,g為重力加速度.求:
(1)小球經過圓環最高點時受到圓環的彈力的大小和方向;
(2)小球經過圓環最低點時對圓環的彈力大小和方向.

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mgq

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精英家教網 物理選修3-3
(1)關于分子運動和熱現象的說法,正確的是
 
(填入正確選項前的字母)
A.布朗運動是指液體或氣體中懸浮微粒的運動
B.氣體的溫度升高,每個氣體分子運動的速率都增加
C.一定量100℃的水變成100℃的水蒸汽,其分子之間的勢能增加
D.空調機作為制冷機使用時,將熱量從溫度較低的室內送到溫度較高的室外,所以制冷機的工作不遵守熱力學第二定律
(2)如圖所示,豎直放置的圓筒形注射器,活塞上端接有氣壓表,能夠方便測出所封閉理想氣體的壓強.開始時,活塞處于靜止狀態,此時氣體體積為30cm3,氣壓表讀數為1.1×105Pa.若用力向下推動活塞,使活塞緩慢向下移動一段距離,穩定后氣壓表讀數為2.2×105Pa.不計活塞與氣缸內壁間的摩擦,環境溫度保持不變.
①簡要說明活塞移動過程中,被封閉氣體的吸放熱情況;
②求活塞穩定后氣體的體積;
③對該過程中的壓強變化做出微觀解釋.

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(1)ab勻速下滑時的速度vm
(2)若ab從釋放至其運動達到最大速度時下落的高度為h,此過程中產生的焦耳熱為多少?

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同步練習冊答案
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