20.如圖所示,光滑的金屬導軌間距為L,導軌平面與水平面成α角,導軌下端接有阻值為R的電阻,質量為m的金屬細桿ab與絕緣輕質彈簧相連并靜止在導軌上,彈簧勁度系數(shù)為k,上端固定,彈簧與導軌平面平行,整個裝置處在垂直于導軌平面斜向上的勻強磁場中,磁感應強度為B.現(xiàn)給桿一沿軌道向下的初速度v0,桿向下運動至速度為零后,再沿軌道平面向上運動達最大速度,大小為v1,然后減速為零,再沿軌道平面向下運動…一直往復運動到靜止(導軌與金屬桿的電阻忽略不計).試求:
(1)細桿獲得初速度瞬間,通過R的電流大;
(2)當桿速度為v1時離最初靜止時位置的距離L1;
(3)桿由初速度v0開始運動直到最后靜止,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q.

分析 (1)給桿一沿軌道向下的初速度v0,切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢為 E=BLv0;根據(jù)歐姆定律可求出通過R的電流大。
(2)由題知道桿沿軌道平面向上運動的最大速度為v1,此時桿所受的合外力為零.分別根據(jù)平衡條件和胡克定律求出桿靜止時和速度為v1時彈簧伸長的長度,由幾何關系可求得L1;
(3)桿由初速度v0開始運動直到最后靜止,彈簧的彈性勢能不變,桿還靜止在開始的位置,動能轉化為內能,根據(jù)能量守恒求解焦耳熱.

解答 解:(1)細桿獲得初速度瞬間,產(chǎn)生的感應電動勢為:E=BLv0;
根據(jù)歐姆定律得:I0=$\frac{E}{R}$
可得通過R的電流大小為:I0=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$.
(2)設桿最初靜止不動時彈簧伸長x0,則有:kx0=mgsinα
當桿的速度為v1時彈簧伸長x1,由平衡條件得:kx1=mgsinα+BI1L
此時有:I1=$\frac{BL{v}_{1}}{R}$
而 L1=x1-x0
聯(lián)立解得:L1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{kR}$
(3)桿最后靜止時,桿受到重力、導軌的支持力和彈簧的拉力,根據(jù)平衡條件和胡克定律可知,彈簧伸長的長度與原來靜止時相同,所以桿靜止在初始位置,由能量守恒得:
  Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
答:
(1)細桿獲得初速度瞬間,通過R的電流大小為 $\frac{BL{v}_{0}}{R}$.
(2)當桿速度為v1時離最初靜止時位置的距離 L1為 $\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{kR}$.
(3)桿由初速度v0開始運動直到最后靜止,電阻R上產(chǎn)生的焦耳為$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$.

點評 本題是導體棒在導軌上滑動的類型,正確分析桿的運動狀態(tài),確定其受力情況是關鍵,并能結合能量守恒分析.

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