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如圖所示,金屬導軌是由傾斜和水平兩部分圓滑相接而成,傾斜部分與水平夾角θ=37°,導軌電阻不計.abcd矩形區域內有垂直導軌平面的勻強磁場,bc=ad=s=0.20m.導軌上端擱有垂直于導軌的兩根相同金屬桿P1、P2,且P1位于ab與P2的中間位置,兩桿電阻均為R,它們與導軌的動摩擦因數μ=0.30,P1桿離水平軌道的高度h=0.60m,現使桿P2不動,讓P1桿靜止起滑下,桿進入磁場時恰能做勻速運動,最后P1桿停在AA′位置.
求:(1)P1桿在水平軌道上滑動的距離x;
(2)P1桿停止后,再釋放P2桿,為使P2桿進入磁場時也做勻速運動,事先要把磁場的磁感應強度大小調為原來的多少倍?
(3)若將磁感應強度B調為原來3倍,再釋放P2,問P2桿是否有可能與P1桿不碰撞?為什么?
分析:(1)正確分析導體棒的受力情況,對全過程列動能定理方程.
(2)先根據能勻速進入磁場桿受力在斜面方向合力為零求B的表達式,再由運動學公式求兩次的速度之比,最后求磁感強度之比.
(3)P2桿進入磁場后做加速度變小的減速運動,它離開磁場時的速度必大于P1桿離開磁場時的速度.
解答:解:(1)設桿的質量為m,則桿進入磁場時沿斜面方向受力平衡,受到的安培力
F=mgsinθ-μ mgcosθ                      
對P1桿運動的全過程,根據動能定理:
mgh-μmgcosθ
h
sinθ
-Fs-μmgx=0

解得:x=
h-(sinθ-μcosθ)s
μ
-hcotθ=0.96m

(2)設桿長為l、進入磁場時速度為v,桿進入磁場能做勻速運動,滿足:
BIl=mgsinθ-μmgcosθ
電流:I=
Blv
2R

得:B=
2mgR(sinθ-μcosθ)
vl2
     可見B與
v
成反比.
設桿下滑加速度為a,由題意P1、P2桿到ab的距離可記為L、2L,則
v1
v2
=
2aL
2a.2L
=
1
2
                     
可得磁感應強度調后B2與調前B1之比
B2
B1
=
v1
v2
=0.84
  所以應調到原來的0.84倍    
(3)P2桿必與P1桿發生碰撞,因為此條件下,P2桿進入磁場后做加速度變小的減速運動,它離開磁場時的速度必大于P1桿離開磁場時的速度.
答:(1)P1桿在水平軌道上滑動的距離x=0.96m;(2)事先要把磁場的磁感應強度大小調為原來的0.84倍;
(3)P2桿必與P1桿發生碰撞,因為此條件下,P2桿進入磁場后做加速度變小的減速運動,它離開磁場時的速度必大于P1桿離開磁場時的速度.
點評:本題考查切割產生的感應電動勢與電路的結合及功能關系的結合,在分析中要注意物體運動狀態(加速、勻速或平衡)由牛頓第二定律可得出對應的表達式,從而聯立求解.
練習冊系列答案
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A.
B.
C.
D.

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