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【題目】如圖所示,兩根半徑為r圓弧軌道間距為L,其頂端ab與圓心處等高,軌道光滑且電阻不計,在其上端連有一阻值為R的電阻,整個裝置處于輻向磁場中,圓弧軌道所在處的磁感應強度大小均為B.將一根長度稍大于L、質量為m、電阻為R0的金屬棒從軌道頂端ab處由靜止釋放.已知當金屬棒到達如圖所示的cd位置(金屬棒與軌道圓心連線和水平面夾角為θ)時,金屬棒的速度達到最大;當金屬棒到達軌道底端ef時,對軌道的壓力為1.5mg.求:

(1)當金屬棒的速度最大時,流經電阻R的電流大小和方向(a→R→bb→R→a)

(2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中流經電阻R的電量;

(3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中電阻R上產生的熱量.

【答案】(1) ,方向為aRb (2) (3)

【解析】試題分析:(1)金屬棒速度最大時,在軌道切線方向所受合力為0,由此條件列式求解流經電阻R的電流大小,由右手定則判斷電流方向.

2)金屬棒下滑過程中,回路的磁通量增加,先求出磁通量的增加量,再由法拉第電磁感應定律和歐姆定律求電量.

3)先由牛頓第二定律求出金屬棒到達最低點時的速度,再根據能量守恒定律求電阻R上產生的熱量.

解:(1)金屬棒速度最大時,在軌道切線方向所受合力為0,則有:

mgcosθ=BIL

解得:I=,流經R的電流方向為a→R→b

2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中,穿過回路的磁通量變化量為:

△Φ=BS=BL=

平均電動勢為:=,平均電流為:=

則流經電阻R的電量:q=t==

3)在軌道最低點時,由牛頓第二定律得:N﹣mg=m

據題有:N=1.5mg

由能量轉化和守恒得:Q=mgr﹣=mgr

電阻R上發(fā)熱量為:QR=Q=

答:(1)當金屬棒的速度最大時,流經電阻R的電流大小為,流經R的電流方向為a→R→b

2)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中流經電阻R的電量為

3)金屬棒滑到軌道底端的整個過程中電阻R上產生的熱量為

練習冊系列答案
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小車運動的加速度= m/s2

記數點0對應的小車速度= m/s

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