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(2013?雅安三模)如圖,頂角為90°的“∨”型光滑金屬導軌MON固定在傾角為θ的絕緣斜面上,M、N連線平行于斜面底端,導軌MO、NO的長度相等,M、N兩點間的距離L=2m,整個裝置處于磁感應強度大小B=0.5T、方向垂直于斜面向下的勻強磁場中.一根質量m=0.4kg,粗細均勻、單位長度電阻值r=0.5Ω/m的導體棒ab,受到平行于斜面向上且垂直于ab的變力F作用,以速度v=2m/s沿導軌向下勻速滑動,導體棒在運動過程中始終與導軌接觸良好,不計導軌電阻,從導體棒在MN時開始計時,
(1)t=0時,F=0,求斜面傾角θ;
(2)求0.2s內通過導體棒的電荷量q;
(3)求導體棒通過整個金屬導軌的過程中產生的焦耳熱Q.
分析:(1)導體棒切割磁感線產生感應電動勢,由法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律可求出安培力大小,再根據受力平衡條件來確定斜面傾角;
(2)根據上述發現,感應電流大小與導體長度無關,則電流恒定,因而由電量表達式結合時間即可求解;
(3)當導體棒勻速運動,由有效長度可列出安培力大小關于向下運動位移的表達式,根據安培力與位移成線性關系,可利用安培力平均值來求出產生焦耳熱.
解答:解:(1)導體棒開始運動時,回路中產生的感應電動勢E=BLv  
感應電流 I=
E
L?r
=
Bv
r

安培力F=BIL                                 
由平衡條件得:mgsinθ=F+F 
因,F=0
聯立上式得:θ=300                              
(2)感應電流 I=
E
L?r
=
Bv
r
與導體棒切割的有效長度l無關
感應電流大小I=
Bv
r
=2
A                          
故0.2s內通過導體棒的電荷量q=It=0.4C        
(3)設導體棒經t時間沿導軌勻速向下運動的位移為x,
則t時刻導體棒切割的有效長度Lx=L-2x            
導體棒在導軌上運動時所受的安培力F=BILx=
B2v
r
(L-2x)=2-2x

因安培力的大小F與位移x成線性關系,故通過導軌過程中導體棒所受安培力的平均值
.
F
=
2+0
2
N
=1N
產生的焦耳熱Q=
.
F
?
L
2
=1J

答:(1)t=0時,F=0,求斜面傾角30°;
(2)求0.2s內通過導體棒的電荷量0.4C;
(3)求導體棒通過整個金屬導軌的過程中產生的焦耳熱1J.
點評:考查法拉第電磁感應定律,閉合電路歐姆定律,共點力平衡條件及安培力表達式.本題突破口:產生感應電流與導體棒有效長度無關,同時巧用安培力與位移成線性關系,由安培力平均值來求焦耳熱.
第三小問另一種解法:設導體棒經t時間沿導軌勻速向下運動的位移為x,則t時刻導體棒切割的有效長度Lx=L-2x        
導體棒在導軌上運動時所受的安培力F=BILx=
B2v
r
(L-2x)=2-2x

作出安培力大小隨位移x變化的圖象
圖象與坐標軸圍成面積表示導體棒克服安培力作功,也為產生的焦耳熱v=
△x△t

所以,產生的焦耳熱Q=1 J
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