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如圖所示,在一對平行的金屬導軌的上端連接一阻值為R的定值電阻,兩導軌所決定的平面與水平面成30°角,若將一質量為m、長為L的導體棒ab垂直于兩導軌放在導軌上,并使其由靜止開始下滑,已知導體棒電阻為r,整個裝置處在垂直于導軌平面的勻強磁場中,磁感應強度為B,求導體棒最終下滑的速度及電阻R最終的發(fā)熱功率分別為多少.(導軌足夠長,磁場足夠大,不計導軌電阻和摩擦)
分析:(1)金屬棒下滑時切割磁感線運動,產生感應電動勢,產生感應電流,受到沿斜面向上的安培力,做加速度逐漸減小的加速運動,當加速度為0時,速度最大.
(2)下滑過程中,重力勢能減小,動能增加,內能增加,根據能量守恒求出整個電路產生的熱量,從而求出電阻R上產生的熱量.
解答:解:導體棒由靜止釋放后,加速下滑,受力情況如圖所示,由右手定則判定棒中電流方向由b→a,由左手定則判定,受安培力沿斜面向上,隨著棒的下滑速度不斷增大,安培力F增大,加速度減小,導體棒做變加速運動,當加速度a=0時,速度達到最大,即最終下滑速度,此時導體棒受力平衡,有
mgsin30°=F=BIL①
其中I=
E
R+r
=
BLvm
R+r

由①②解得vm=
mg(R+r)
2B2L2

熱功率P=I2R=(
mg
2BL
)2R=
m2g2R
4B2L2

答:導體棒最終下滑的速度為vm=
mg(R+r)
2B2L2

及電阻R最終的發(fā)熱功率為
m2g2R
4B2L2
點評:本題還可以這樣解:
當棒勻速下滑時,重力做正功,安培力做負功,導體棒的重力勢能的減少等于回路中電能的增加,
PG=P,即mgvmsin30°=
E2
R+r

其中E=BLvm
由①②得vm=
mg(R+r)
2B2L2

由R和r串聯,功率分配關系為PR=
R
R+r
P=
R
R+r
mgvmsin30°=
m2g2R
4B2L2

注意電路中產生的電功率不全是電阻R消耗的電功率.
練習冊系列答案
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3
3
T
,方向垂直于紙面向里.一正離子沿平行于金屬板面,從A點垂直于磁場的方向射入平行金屬板之間,沿直線射出平行金屬板之間的區(qū)域,并沿直徑CD方向射入圓形磁場區(qū)域,最后從圓形區(qū)域邊界上的F點射出.已知速度的偏向角θ=
π
3
,不計離子重力.求:
(1)離子速度v的大;
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q
m

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