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14.豎直平面內(nèi)有一半徑為r、電阻為R1、粗細均勻的光滑半圓形金屬環(huán),在M、N處與距離為2r、電阻不計的平行光滑金屬導(dǎo)軌ME、NF相接,E、F之間接有電阻R2,已知R1=12R,R2=4R.在MN上方及CD下方有水平方向的勻強磁場Ⅰ和Ⅱ,磁感應(yīng)強度大小均為B.現(xiàn)有質(zhì)量為m、電阻不計的導(dǎo)體棒ab,從圖中半圓環(huán)的最高點A處由靜止下落,在下落過程中導(dǎo)體棒始終保持水平,與半圓形金屬環(huán)及軌道接觸良好,設(shè)平行導(dǎo)軌足夠長.已知導(dǎo)體棒下落r/2時的速度大小為v1,下落到MN處時的速度大小為v2
求:
(1)求導(dǎo)體棒ab從A處下落r2時的加速度大��;
(2)若導(dǎo)體棒ab進入磁場Ⅱ后棒中電流大小始終不變,求磁場Ⅰ和Ⅱ之間的距離h和R2上的電功率P2
(3)當CD邊界在某一位置時,導(dǎo)體棒ab進入磁場恰好能做勻速直線運動.若再將磁場Ⅱ的CD邊界略微下移,已知此時導(dǎo)體棒ab剛進入磁場Ⅱ時的速度大小為v3,要使其在外力F作用下做勻加速直線運動,加速度大小為a,求所加外力F隨時間變化的關(guān)系式.

分析 (1)導(dǎo)體棒受到重力和安培力的作用,注意此時導(dǎo)體棒的有效切割長度和外電路的串并聯(lián)情況.
(2)導(dǎo)體棒ab進入磁場II后棒中電流大小始終不變,說明導(dǎo)體棒勻速運動,導(dǎo)體棒在下落h的過程中做勻變速直線運動,根據(jù)運動規(guī)律可求出下落距離h,根據(jù)并聯(lián)電路可知R2上消耗的功率占整個電路的34,總電功率等于導(dǎo)體棒重力功率.
(3)正確進行受力分析,注意安培力的表達式,然后根據(jù)牛頓第二定律求解即可.

解答 解:(1)以導(dǎo)體棒為研究對象,棒在磁場I中切割磁感線,棒中產(chǎn)生產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,
導(dǎo)體棒ab從A下落 0.5r時,導(dǎo)體棒在重力與安培力作用下做加速運動,
由牛頓第二定律,得:mg-BIL=ma,
式中L=3r,I=BLv1R
當導(dǎo)體棒ab下落0.5r時,由幾何關(guān)系可知,棒ab以上的圓弧的長度是半圓的總長度的23
所以ab以上的部分,電阻值是8R,ab以下的部分的電阻值是4R+4R,
式中:R=8R×4R+4R8R+4R+4R=4R
由以上各式可得到:a=g-3B2r2v14mR
故導(dǎo)體棒ab從A下落 0.5r時的加速度大小為:a=g-3B2r2v14mR
(2)當導(dǎo)體棒ab通過磁場Ⅱ時,若安培力恰好等于重力,棒中電流大小始終不變,
即:mg=BI×2r=B×B2rvtR×2r=4B2r2vtR
式中:R=12R4R12R+4R=3R
解得:vt=3mgR4B2r2,
導(dǎo)體棒從MN到CD做加速度為g的勻加速直線運動,有vt2-v22=2gh,
得:h=9m2gR232B4r4-v222g
此時導(dǎo)體棒重力的功率為:PG=mgvt=3m2g2R4B2r2,
根據(jù)能量守恒定律,此時導(dǎo)體棒重力的功率全部轉(zhuǎn)化為電路中的電功率,
即P=P1+P2=PG=3m2g2R4B2r2
所以,P2=34PG=9m2g2R16B2r2
(3)設(shè)導(dǎo)體棒ab進入磁場Ⅱ后經(jīng)過時間t的速度大小為v′t,此時安培力大小為:F′=4B2r2vt3R
由于導(dǎo)體棒ab做勻加速直線運動,有:v′t=v3+at
根據(jù)牛頓第二定律,有:F+mg-F′=ma
即:F+mg-4B2r2v3+at3R=ma
由以上各式解得:F=4B2r2a3Rt+4B2r2v33R+m(a-g);
答:(1)導(dǎo)體棒ab從A處下落r2時的加速度大小為g-3B2r2v14mR
(2)若導(dǎo)體棒ab進入磁場Ⅱ后棒中電流大小始終不變,磁場Ⅰ和Ⅱ之間的距離h為9m2gR232B4r4-v222g,R2上的電功率P29m2g2R16B2r2;
(3)所加外力F隨時間變化的關(guān)系式為F=4B2r2a3Rt+4B2r2v33R+m(a-g).

點評 本題考查了關(guān)于電磁感應(yīng)的復(fù)雜問題,對于這類問題一定要做好電流、安培力、運動情況、功能關(guān)系這四個方面的問題分析.

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