16.如圖(甲)所示,在豎直向下的勻強(qiáng)磁場中,有兩根水平放置的平行導(dǎo)軌,導(dǎo)軌的間距為 L,左端連接有阻值為 R的電阻.有一質(zhì)量為 m的導(dǎo)體棒ab垂直放置在導(dǎo)軌上,距導(dǎo)軌左端恰好為L.導(dǎo)軌所在空間存在方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場,不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻,棒與導(dǎo)軌間的摩擦可忽略.
(1)若在一段時間t0內(nèi),磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度從0開始隨時間t均勻增大,t0時刻,B=B0,如圖(乙)所示.在導(dǎo)體棒ab上施加一外力,保持其靜止不動,求:
a.這段時間內(nèi)棒中的感應(yīng)電流的大小和方向;
b.在$\frac{t_0}{2}$時刻施加在棒上的外力的大小和方向.
(2)若磁場保持B=B0不變,如圖(丙)所示,讓導(dǎo)體棒ab以初速度v0 向右滑動,棒滑行的最遠(yuǎn)距離為 s.試推導(dǎo)當(dāng)棒滑行的距離為λs時(0<λ<1),電阻R上消耗的功率P=$\frac{{B_0^2L^2{(1-λ)}^2v_0^2}}{R}$.

分析 (1)a、在0~t0時間內(nèi),B均勻增大,回路的磁通量均勻增大,產(chǎn)生恒定的感應(yīng)電動勢和感應(yīng)電流,由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律結(jié)合求解感應(yīng)電流的大小,由楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向.
b、由于棒處于靜止?fàn)顟B(tài),外力與安培力平衡,求出安培力,再由平衡條件求解即可.
(2)磁場保持B=B0不變,導(dǎo)體棒向右做變減速運動,取極短時間,根據(jù)動量定理列式得到安培力的沖量與動量變化量的關(guān)系,由積分法得到導(dǎo)體棒的末速度與初速度的關(guān)系式,再由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律、功率公式結(jié)合答題.

解答 解:(1)a.在0~t0時間內(nèi)  $E=\frac{△φ}{△t}=\frac{△B}{△t}•S=\frac{B_0}{t_0}•{L^2}$
ab棒上感應(yīng)電流  $I=\frac{E}{R}=\frac{{{B_0}{L^2}}}{{R{t_0}}}$
由楞次定律知,棒中感應(yīng)電流的方向b→a.
b.在0~t0時間導(dǎo)體棒ab靜止,所以F=FA,方向與安培力反向.
棒受到的安培力 FA=BIL  
在$\frac{t_0}{2}$時刻,$B=\frac{B_0}{2}$,所以 FA=$\frac{B_0}{2}•\frac{{{B_0}{L^2}}}{{R{t_0}}}•L$,安培力方向水平向左.
所以外力大小為  F=$\frac{{B_0^2{L^3}}}{{2R{t_0}}}$,方向水平向右.
(2)設(shè)經(jīng)時間t,棒滑行的距離為x,速度變?yōu)関.
由法拉第電磁感應(yīng)定律,此時的感應(yīng)電動勢E=B0Lv
感應(yīng)電流 $I=\frac{E}{R}$
棒受到的安培力FA=B0IL,即 ${F_A}=\frac{B_0^2L^2v}{R}$
將時間t分為n小段,設(shè)第i小段時間間隔為△t,ab棒在此段時間間隔的位移為△x,規(guī)定向右的方向為正,由動量定理
-FA△t=m△v$-\frac{B_0^2L^2v}{R}△t=m△v$
又    v△t=△x
所以 $-\frac{B_0^2L^2}{R}△x=m△v$
在整個過程中  $\sum{-\frac{B_0^2L^2}{R}}△x=\sum{m△v}$
即  $-\frac{B_0^2L^2}{R}\sum{△x}=\sum{m△v}$$-\frac{B_0^2L^2}{R}x=m(v-{v_0})$
當(dāng)x=s時,v=0,有$\frac{B_0^2L^2}{R}s=mv0$
當(dāng)x=λs時,$\frac{B_0^2L^2}{R}λs=m(v0-v)$
解得  v=v0(1-λ) 
此時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=B0Lv=B0Lv0(1-λ)
此時電阻R上消耗的功率 $P=\frac{E^2}{R}=\frac{{B_0^2L^2{(1-λ)}^2v_0^2}}{R}$
答:
(1)a.這段時間內(nèi)棒中的感應(yīng)電流的大小為$\frac{{B}_{0}{L}^{2}}{R{t}_{0}}$,方向b→a;
b.在$\frac{t_0}{2}$時刻施加在棒上的外力的大小為$\frac{{B_0^2{L^3}}}{{2R{t_0}}}$,方向水平向右;
(2)推導(dǎo)如上.

點評 解決本題的關(guān)鍵是運用動量定理列式,得到變減速運動的末速度與初速度的關(guān)系,如動量定理沒學(xué)過,可運用牛頓第二定律和加速度的定義式a=$\frac{△v}{△t}$結(jié)合解答.

練習(xí)冊系列答案
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A.立體電影是利用了光的干涉原理
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4.雨滴由靜止開始下落(不計空氣阻力),遇到水平方向吹來的風(fēng),設(shè)風(fēng)對雨滴持續(xù)作用,下列說法中正確的是( 。
A.雨滴下落時間與雨滴質(zhì)量有關(guān),雨滴質(zhì)量越大,下落時間將越短
B.雨滴下落時間與風(fēng)速有關(guān),風(fēng)速越大,下落時間越短
C.同一雨滴風(fēng)速越大,著地時速度越小
D.同一雨滴風(fēng)速越大,著地時速度越大

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11.一輛質(zhì)量m=2.0t的小轎車,駛過半徑R=100m的一段圓弧形橋面,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)若橋面為凹形,汽車以20m/s的速度通過橋面最低點時,對橋面壓力是多大?
(2)若橋面為凸形,汽車以20m/s的速度通過橋面最高點時,對橋面壓力是多大?
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1.如圖所示,空間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,從P點平行直線MN射出的a、b兩個帶電粒子,它們從P點射出開始計時到第一次到達(dá)直線MN所用的時間相同,到達(dá)MN時速度方向與MN的夾角分別為60°和90°,不計重力以及粒子間的相互作用力,則兩粒子速度大小之比va:vb為(  )
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8.某同學(xué)利用如圖(甲)所示的裝置探究加速度與合外力的關(guān)系.小車質(zhì)量為M,桶和砂子的總質(zhì)量為m,通過改變m改變小車所受的合外力大小,小車的加速度a可由打點計時器和紙帶測出.現(xiàn)保持小車質(zhì)量M不變,逐漸增大砂桶和砂的總質(zhì)量m進(jìn)行多次實驗,得到多組a、F值(F為彈簧秤的示數(shù)).

①圖(丙)為上述實驗中打下的一條紙帶,A點為小車剛釋放時打下的起始點,每兩點間還有四個計時點未畫出,打點計時器的頻率為50Hz,則C點的速度為0.8m/s,小車的加速度4m/s 2.(以上兩空保留一位有效數(shù)字)
②根據(jù)實驗數(shù)據(jù)畫出了如圖(乙)所示的一條過坐標(biāo)原點的傾斜直線,其中縱軸為小車的加速度大小,橫軸應(yīng)為D.(選填字母代號)
A.$\frac{1}{M}$           B.$\frac{1}{m}$       C.mg           D.F
③當(dāng)砂桶和砂的總質(zhì)量較大導(dǎo)致a較大時,關(guān)于(乙)圖的說法,正確的是C.(選填字母代號)
A.圖線逐漸偏向縱軸  B.圖線逐漸偏向橫軸  C.圖線仍保持原方向不變.

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5.質(zhì)量為m的物體以速度v豎直上拋,不計空氣阻力,經(jīng)過一段時間后又經(jīng)過拋出點,設(shè)向上為正,則這段時間內(nèi)動量的改變量為( 。
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完成下列填空:(重力加速度取10m/s2
(1)設(shè)P1、P2和P3的橫坐標(biāo)分別為x1、x2和x3,縱坐標(biāo)分別為y1、y2和y3,從圖②中可讀出|y1-y2|=0.60m,|y1-y3|=1.60m,|x1-x2|=0.60m(保留兩位小數(shù)).
(2)若已測知拋出后小球在水平方向上做勻速運動,利用(1)中讀取的數(shù)據(jù).求出小球從P1運動到P2所用的時間為0.2s,小球拋出后的水平速度為3m/s.

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