20.如圖甲所示,在水平面上固定有長為L=2m、寬為d=0.5m的光滑金屬“U”型導軌,導軌右端接有R=1Ω的電阻,在“U”型導軌右側(cè)l=1m范圍內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,且磁感應強度隨時間變化規(guī)律如圖乙所示.在t=0時刻,質(zhì)量為m=0.1kg、內(nèi)阻r=1Ω導體棒ab以v0=1m/s的初速度從導軌的左端開始向右運動,導軌的電阻忽略不計,g取10m/s2

(1)求第一秒內(nèi)流過ab電流的大小及方向;
(2)求ab棒進磁場瞬間的加速度大;
(3)導體棒最終停止在導軌上,求全過程回路中產(chǎn)生的焦耳熱.

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律,結(jié)合閉合電路歐姆定律與楞次定律,即可求解;
(2)根據(jù)安培力公式,及牛頓第二定律,即可求解;
(3)根據(jù)焦耳定律,結(jié)合功能關系,即可求解.

解答 解:(1)第一秒內(nèi)磁場隨時間均勻變化,由法拉第電磁感應定律有${E_1}=\frac{△ϕ}{△t}=\frac{ld△B}{△t}=0.5V$
所以流過ab的電流  ${I_1}=\frac{E_1}{2R}=0.25A$,方向:由a流向b;       
(2)依題意可知ab棒在1s末時刻進入磁場(速度仍為v0),此后磁感應強度保持不變
則  E2=Bdv0=0.5V                                          
${I_2}=\frac{E_2}{2R}=0.25A$
F=BI2d                                                 
由牛頓第二定律,有 BI2d=ma
所以 a=1.25m/s2                    
(3)依據(jù)焦耳定律,${Q_1}=I_1^2(R+r){t_1}=0.125J$
功能關系,則有:${Q_2}=\frac{1}{2}mv_0^2=0.05J$
全過程回路產(chǎn)生的焦耳熱 Q=Q1+Q2=0.175J
答:(1)第一秒內(nèi)流過ab電流的大小0.25A及方向由a流向b;
(2)ab棒進磁場瞬間的加速度大小1.25m/s2;
(3)導體棒最終停止在導軌上,全過程回路中產(chǎn)生的焦耳熱0.175J.

點評 考查法拉第電磁感應定律,閉合電路歐姆定律與楞次定律的應用,掌握焦耳定律與功能關系的內(nèi)容,注意牛頓第二定律的運用,及圖象的含義.

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