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如圖所示,在同一平面內放置的三條光滑平行足夠長金屬導軌a、b、c構成一個斜面,此斜面與水平面的夾角θ=30°,金屬導軌相距均為d=1m,導軌ac間橫跨一質量為m=0.8kg的金屬棒MN,棒與每根導軌始終良好接觸,棒的電阻r=1Ω,導軌的電阻忽略不計.在導軌bc間接一電阻恒為R=2Ω的燈泡,導軌ac間接一電壓傳感器(相當于理想電壓表).整個裝置放在磁感應強度B=2T的勻強磁場中,磁場方向垂直導軌平面向上.現對棒MN施加一沿斜面向下的拉力F使棒從靜止開始運動,g取10m/s2.試求:(1)若施加的恒力F=2N,則金屬棒達到穩定時速度為多少?(2)若施加的外力功率恒定,棒達到穩定時速度為4m/s,則此時外力的功率和電壓傳感器的讀數分別為多少?(3)若施加的外力功率恒為P,經歷時間為t,棒沿斜面軌道下滑距離為s、速度達到v3,則此過程中燈泡產生的熱量為多少?

【答案】分析:(1)金屬棒達到穩定時速度時做勻速直線運動,合力為零.由歐姆定律、感應電動勢和安培力公式推導出安培力與速度的關系,根據平衡條件即可求出金屬棒達到穩定時的速度.
(2)若施加的外力功率恒定,棒達到穩定時速度為4m/s,由感應電動勢公式和歐姆定律求出此時的感應電流,根據平衡條件求出外力的功率.由歐姆定律求出電壓電壓傳感器的讀數.
(3)棒沿斜面軌道下滑距離為s,棒的重力勢能減小,外力F做功提供能量Pt,轉化為燈泡和金屬棒的內能以及金屬棒的動能,根據能量守恒定律列式可求出燈泡產生的熱量.
解答:解:(1)設穩定時速度為v1,當金屬棒速度達到穩定時,合力F=0,即有
    F+mgsinθ-FA=0
又金屬棒所受的安培力大小FA=BId,I=
聯立得 v1=
代入解得,v1=3.75m/s
(2)若施加的外力功率恒定,棒達到穩定時速度為4m/s,此時電路中電流為 I2==A=3.2A
外力的大小為F=,根據平衡條件則有
   +mgsinθ=BI2d
代入解得,P=9.6W
燈泡兩端的電壓為UL=I2R=3.2×2V=6.4V,故電壓傳感器的讀數為U=UL+Bdv2=14.4V
(3)設此過程中燈泡和金屬桿產生的熱量分別為Q1和Q2.根據能量守恒定律得
  Pt+mgsinθ=Q1+Q2+
由于通過燈泡和金屬桿的電流時刻相等,根據焦耳定律Q=I2Rt知,兩者產生的熱量與電阻成正比,則有
   Q1:Q2=R:=4:1
則解得,Q1=
答:(1)若施加的恒力F=2N,則金屬棒達到穩定時速度為3.75m/s;
(2)若施加的外力功率恒定,棒達到穩定時速度為4m/s,外力的功率和電壓傳感器的讀數分別為9.6W和14.4V.
(3)此過程中燈泡產生的熱量為
點評:本題是電磁感應、電路和力學知識的綜合,分別從力和能量兩個角度進行研究.第3問要焦耳定律分析燈泡和金屬棒的熱量關系.
練習冊系列答案
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Ir
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,乙導線單位長度受到的安培力大小為
 

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