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如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平-物理
题目简介
如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平-物理
题目详情
如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v
1
匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒定阻力,并很快达到恒定速度,此时导体棒仍处于磁场区域内.
(1)求导体棒所达到的恒定速度v
2
;
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为多大?
(4)若t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图(b)所示,已知在时刻t导体棒瞬时速度大小为v
t
,求导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小.
题型:问答题
难度:中档
来源:上海
答案
(1)有电磁感应定律,得
E=BL(v1-v2)
闭合电路欧姆定律
I=
class="stub"E
R
导体棒所受安培力
F=BIL=
B
2
L
2
(
v
1
-
v
2
)
R
速度恒定时有
B
2
L
2
(
v
1
-
v
2
)
R
=f
可得
v
2
=
v
1
-
class="stub"fR
B
2
L
2
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过所受的最大安培力,即导体棒不动时,安培力最大为
f
m
=
B
2
L
2
v
1
R
(3)根据能量守恒,单位时间内克服阻力所做的功,即摩擦力的功率
P=
FV=f(v
1
-
class="stub"fR
B
2
L
2
)
电路中消耗的电功
P=
E
2
R
=
B
2
L
2
(
v
1
-
v
2
)
2
R
=
f
2
R
B
2
L
2
(4)因
B
2
L
2
(
v
1
-
v
2
)
R
-f=ma
导体棒要做匀加速运动,必有v1-v2为常数,设为△v,则:
a=
v
t
+△v
t
则
B
2
L
2
(at-
v
2
)
R
-f=ma
可解得
a=
B
2
L
2
v
t
+fR
B
2
L
2
t-mR
答:(1)求导体棒所达到的恒定速度
v
2
=
v
1
-
class="stub"fR
B
2
L
2
;
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过
B
2
L
2
v
1
R
(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为
f
(v
1
-
class="stub"fR
B
2
L
2
)
,
f
2
R
B
2
L
2
(4)导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小为
a=
B
2
L
2
v
t
+fR
B
2
L
2
t-mR
.
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如图为两块水平放置的平行金属
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如图所示.用钢筋弯成的支架,水平
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如图(a)所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上.导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好.在导轨平-物理
题目详情
(1)求导体棒所达到的恒定速度v2;
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答案
E=BL(v1-v2)
闭合电路欧姆定律
I=
导体棒所受安培力
F=BIL=
速度恒定时有
可得v2=v1-
(2)为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过所受的最大安培力,即导体棒不动时,安培力最大为
fm=
(3)根据能量守恒,单位时间内克服阻力所做的功,即摩擦力的功率
P=FV=f(v1-
电路中消耗的电功 P=
(4)因
a=
则
可解得
a=
答:(1)求导体棒所达到的恒定速度v2=v1-
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(3)导体棒以恒定速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的电功率各为f(v1-
(4)导体棒做匀加速直线运动时的加速度大小为a=