如圖所示,ab、cd是兩根固定的豎直光滑的足夠長金屬導軌,導軌上套有一根可滑動的金屬細棒,整個裝置放在磁感應強度B=0.5T的水平勻強磁場中。已知棒長L=10cm,電阻R=0.2Ω,質(zhì)量m=20g,開始時處于靜止狀態(tài)。電池電動勢E=1.5V,內(nèi)阻r=0.1Ω,導軌的電阻、空氣阻力均不計,取g=10m/s2。當電鍵K閉合后,試求:
(1)棒L的最大加速度;
(2)棒L的最大速度;
(3)棒L達到最大速度后,棒L發(fā)熱消耗的功率與整個電路消耗的功率之比;
(4)若棒L從靜止到速度達到最大過程中上升了s=10m,則在這過程中,安培力對棒L所做的功是多少?
(1),方向豎直向上。
(2),方向豎直向上。
(3)
(4)
(1)K閉合瞬間,棒L所受向上安培力
>,
所以棒L向上運動并切割磁感線產(chǎn)生感生電動勢。
于是電路中的電流為,
棒L所受安培力。
由牛頓第二定律,棒有,
所以棒L的加速度為,
所以,當棒L由靜止開始運動時(v=0),有最大加速度
,方向豎直向上。
(2)以后,隨著棒L速度v的不斷增大,a不斷減小,直至a=0時,有最大速度
,方向豎直向上。
(3)棒L達到最大速度后,電路中的電流為
,
所以棒L發(fā)熱消耗的功率與整個電路消耗的功率之比
。
(4)在棒L由靜止至速度最大過程中,所受安培力為變力,由動能定理
,
所以在這過程中,安培力對棒L所做的功。
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A、ef的加速度大小不可能大于g | B、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時速度都相同 | C、無論何時閉合開關S,ef最終勻速運動時電流的功率都相同 | D、ef勻速下滑時,減少的機械能大于電路消耗的電能 |
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