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光滑平行的金屬導軌MN和PQ,間距L=1.0m,與水平面之間的夾角α=30°,勻強磁場磁感應強度B=2.0T,垂直于導軌平面向上,MP間接有阻值R=2.0Ω的電阻,其它電阻不計,質量m=2.0kg的金屬桿ab垂直導軌放置,如圖甲所示.用恒力F沿導軌平面向上拉金屬桿ab,由靜止開始運動,v-t圖象如圖乙所示,g=10m/s2,導軌足夠長.求:
(1)恒力F的大小.
(2)金屬桿速度為2.0m/s時的加速度大小.
(3)根據v-t圖象估算在前0.8s內電阻上產生的熱量.

【答案】分析:(1)由乙圖看出,桿的最大速度為4m/s,此時桿做勻速直線運動,受力平衡,安培力大小為F=,根據平衡條件可求出F.
(2)金屬桿速度為2.0m/s時,求出安培力大小,由牛頓第二定律求解加速度大小.
(3)根據速度圖象的“面積”大小等于位移,估算出前0.8s內桿的位移,估算時大于等于半格算一個,小于半格舍去.根據能的轉化與守恒定律求解電阻R上產生的熱量.
解答:解:(1)由圖乙知,桿運動的最大速度vm=4 m/s 此時有  F=mgsin α+F=mgsin α+
代入數據解得:F=18 N.
(2)對桿進行受力分析,如圖所示,由牛頓第二定律可得:
 F-F-mgsin α=ma
a=
代入數據得:a=2.0 m/s2
(3)由圖乙可知,0.8s末金屬桿的速度v1=2.2 m/s,前0.8s內圖線與t軸所包圍的小方格的個數約為27,面積為27×0.2×0.2=1.08,即前0.8 s內金屬桿的位移為:
    s=1.08 m
由能的轉化與守恒定律得:
Q=Fs-mgssin α-mv12
代入數據得:Q=3.80 J.
答:
(1)恒力F的大小為18N.
(2)金屬桿速度為2.0m/s時的加速度大小為2.0m/s2
(3)在前0.8s內電阻上產生的熱量是3.80J.
點評:本題電磁感應與力學知識的綜合,抓住速度圖象的兩個意義:斜率等于加速度,“面積”等于位移輔助求解.估算位移時,采用近似的方法,要學會運用.
練習冊系列答案
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(2)棒ab在磁場中作勻速運動時產生的感應電動勢;
(3)棒ab通過磁場區域過程中整個電路所產生的熱量.

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