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【題目】如圖所示,兩根足夠長且平行的光滑金屬導軌與水平面成α=53°角,導軌寬L=0.8m,導軌間接一阻值為3Ω的電阻R0,導軌電阻忽略不計。在虛線下方區域有一足夠大、與導軌所在平面垂直的勻強磁場,磁感應強度B=0.5T。導體棒a的質量為m=0.01kg、電阻為R=2Ω,垂直導軌放置并始終與導軌接觸良好。現從圖中的M處將a由靜止釋放,它恰能勻速進入磁場區域,設M到磁場邊界的距離為s0。(sin53°=0.8,重力加速度g10m/s2),求:

(1)s0的大小;

(2)調整導體棒a的釋放位置,設釋放位置到磁場邊界的距離為x,分別就x=s0x>s0 x< s0三種情況分析、討論導體棒進入磁場后,通過電阻R的電流變化情況。

【答案】(1)0.39m(2)當x=s0時,導體棒進入磁場后做勻速直線運動,通過電阻R的電流I保持不變,大小為0.2A

x>s0時,導體棒進入磁場后,FA> mgsinα,做減速運動,FA減小,加速度減小,做加速度減小的減速運動,速度趨于2.5m/s。所以,通過電阻R的電流減小,越來越接近0.2A

x<s0時,導體棒進入磁場后,FA< mgsinα,做加速運動,FA增大,加速度減小,做加速度減小的加速運動,速度趨于2.5m/s。所以,通過電阻R的電流增大,越來越接近0.2A

【解析】試題分析:對導體棒進入磁場后進行受力分析,受安培力、重力和支持力,根據平衡方程求出速度,根據牛頓第二定律速度與位移關系求出位移;根據導體棒在磁場中運動時感應電流 的表達式,再分別就x=s0x>s0 x< s0三種情況分析進行求解。

(1)金屬棒進入磁場后,在沿斜面方向受到重力的分力和安培力的作用,做勻速運動,所以mgsinα= FA

其中

代入數據解得:

金屬棒未進入磁場時,沿斜面方向上僅受重力的分力作用,做初速度為零的勻加速直線運動

根據牛頓第二定律:mgsinα=ma,得a=gsinα=10×0.8m/s2=8 m/s2

金屬棒進入磁場時

根據速度與位移關系:v2=2as0,代入數據解得:

(2)導體棒在磁場中運動時

感應電流 ,因此有 I v

x=s0時,導體棒進入磁場后做勻速直線運動,通過電阻R的電流I保持不變,大小為:

x>s0時,導體棒進入磁場后,FA> mgsinα,做減速運動,FA減小,加速度減小,做加速度減小的減速運動,速度趨于2.5m/s。所以,通過電阻R的電流減小,越來越接近0.2A

x<s0時,導體棒進入磁場后,FA< mgsinα,做加速運動,FA增大,加速度減小,做加速度減小的加速運動,速度趨于2.5m/s。所以,通過電阻R的電流增大,越來越接近0.2A

練習冊系列答案
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