如圖所示,間距L=1m的足夠長的光滑平行金屬導軌與水平面成30°角放置,導軌電阻不計,導軌上端連有R=0.8Ω的電阻,磁感應強度為B=1T的勻強磁場垂直導軌平面向上,t=0時刻有一質(zhì)量m=1kg,電阻r=0.2Ω的金屬棒,以v0=10m/s的初速度從導軌上某一位置PP'開始沿導軌向上滑行,金屬棒垂直導軌且與導軌接觸良好,與此同時對金屬棒施加一個沿斜面向上且垂直于金屬棒的外力F,使金屬棒做加速度大小為2m/s2的勻減速直線運動,則:
(1)t=2s時,外力F的大?
(2)若已知金屬棒運動從開始運動到最高點的過程中,電阻R上產(chǎn)生的熱量為100J,求此過程中外力F做的功?
(3)到最高點后,撤去外力F,經(jīng)過足夠長時間后,最終電阻R上消耗的熱功率是多少?
(1)金屬棒勻加速上升,根據(jù)速度時間關(guān)系公式,有:
v1=v0+at=10-2×2=6m/s
對金屬棒受力分析,受重力、支持力、安培力,如圖所示:

根據(jù)平衡條件,有:
mgsin30°+F-F=ma
其中:
F=BI1L
I1=
E1
R+r

E1=BLv1
解得:F=9N
(2)根據(jù)速度位移關(guān)系公式,到最高點的位移:
x=
0-
v20
2a
=25m
由動能定理,得:
WF-mgxsin30°-Q=0-
1
2
m
v20

其中:Q=
R+r
R
QR
=125J
解得:WF=200J
(3)如圖所示,最后穩(wěn)定時導體棒的速度滿足:
mgsin30°=
B2L2v
R+r


電功率等于克服安培力做功的功率,故:
P=P=mgvsin30°=25W
根據(jù)功率分配關(guān)系,有:
PR=
R
R+r
P
=20W
答:(1)t=2s時,外力F的大小為9N;(2)此過程中外力F做的功為200J;(3)電阻R上消耗的熱功率是20W.
練習冊系列答案
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如圖所示,通電導體棒ab質(zhì)量為m、長為L,水平地放置在傾角為θ的光滑斜面上,通以圖示方向的電流,電流強度為I,要求導體棒ab靜止在斜面上.求:
(1)若磁場方向豎直向上,則磁感應強度B為多大?
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A.L1,L2小電珠都發(fā)光,只是亮度不同
B.Ll,L2都不發(fā)光
C.L2發(fā)光,Ll不發(fā)光
D.Ll發(fā)光,L2不發(fā)光

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如圖所示,將邊長為l、總電阻為R的正方形閉合線圈,從磁感強度為B的勻強磁場中以速度v勻速拉出(磁場方向,垂直線圈平面)
(1)所用拉力F=______. 
(2)拉力F的功率PF=______.
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不計電阻的光滑平行軌道EFG、PMN構(gòu)成相互垂直的L型,磁感應強度為B的勻強磁場方向與水平的EFMP平面夾角θ(θ<45°)斜向上,金屬棒ab、cd的質(zhì)量均為m、長均為L、電阻均為R.a(chǎn)b、cd由細線通過角頂處的光滑定滑輪連接,細線質(zhì)量不計,ab、cd與軌道正交,已知重力加速度為g.
(1)求金屬棒的最大速度vmax;
(2)當金屬棒速度為v時,且v小于最大速度vmax時,求機械能損失的功率P1和電阻的發(fā)熱功率P2

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖所示,相距為L的光滑平行金屬導軌ab、cd固定在水平桌面上,上面放有兩根垂直于導軌的金屬棒MN和PQ,金屬棒質(zhì)量均為m,電阻值均為R,其中MN被左邊系于棒中點的細繩束縛住,PQ的中點與一繞過定滑輪的細繩相連,繩的另一端系一質(zhì)量為m的物塊,繩處于拉直狀態(tài),整個裝置放于豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度的大小為B,若導軌的電阻、滑輪的質(zhì)量及一切摩擦均忽略不計,當物塊由靜止釋放后,求:(重力加速度為g,金屬導軌足夠長)
(1)細繩對金屬棒MN的最大拉力;
(2)金屬棒PQ能達到的最大速度.

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如圖所示,直徑為L的半圓形硬導體PQ以速度v在水平U形導體框架上勻速滑動,勻強磁場的磁感應強度大小為B,導體框架中接入定值電阻,阻值為R0,半圓形硬導體PQ的電阻為r,其余電阻不計,則半圓形導體PQ切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢大小及P、Q之間的電勢差分別為(  )
A.BLv;BLvB.BLv;
BLvr
R0+r
C.BLv;
BLvR0
R0+r
D.
πBLv
2
πBLvR0
2(R0+r)

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(1)cd邊剛進入磁場時線框的速度;?
(2)線框穿過磁場的過程中,產(chǎn)生的焦耳熱.

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