8.如圖所示,水平平行金屬導(dǎo)軌之間的距離為L,導(dǎo)軌之間存在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的豎直向下的勻強(qiáng)磁場.導(dǎo)軌的左端M、N用電阻R連接,導(dǎo)軌電阻不計,導(dǎo)軌上放著一金屬棒ab,棒的電阻為r、質(zhì)量為m.導(dǎo)體棒在水平向右的外力作用下做初速度為零加速度為a的勻加速運(yùn)動,運(yùn)動時間為t,試求:
(1)判斷a、b兩端電勢的高低;
(2)t時間內(nèi)產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢大小和t時刻感應(yīng)電動勢大;
(3)t時刻外力F的大。

分析 (1)根據(jù)右手定則可明確電流的方向,從而確定電勢的高低;
(2)由位移公式可求得導(dǎo)體棒運(yùn)動的位移,從而確定線圈中磁通量的變化,再根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可求得平均感應(yīng)電動勢,由E=BLv求出瞬時感應(yīng)電動勢;
(3)由v=at可求得導(dǎo)體棒的速度,再根據(jù)牛頓第二定律和E=BLv以及安培力公式即可求得拉力的大小.

解答 解:(1)根據(jù)右手定則可知,電流由b到a,故a端電勢較高,b端電勢低;
(2)設(shè)ab棒運(yùn)動前距離導(dǎo)軌橫端為s,時間t后距離導(dǎo)軌橫端為s+$\frac{1}{2}$at2,
這段時間內(nèi)的磁通量的變化量為:△Φ=Φ21=$\frac{1}{2}$BLat2,
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,t時間內(nèi)產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢為:$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{1}{2}$BLat,
t時刻金屬棒的速度:v=at,此時感應(yīng)電動勢:E=BLv=BLat;
(3)由運(yùn)動規(guī)律知,t時刻導(dǎo)體棒的瞬時速度為:v=at,
此時感應(yīng)電動勢:E=BLv,
金屬棒受到的安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+r}$,
由牛頓第二定律得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+r}$=ma,解得:F=ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+r}$;
答:(1)a端電勢高,b端電勢低;
(2)t時間內(nèi)產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢大小為$\frac{1}{2}$BLat,t時刻感應(yīng)電動勢大小為BLat;
(3)t時刻外力F的大小:ma+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+r}$.

點(diǎn)評 本題考查電磁感應(yīng)與電路和受力分析的結(jié)合,要注意明確受力情況,知道導(dǎo)體棒的運(yùn)動性質(zhì),同時注意平均電動勢和瞬時電動勢的計算方法,知道導(dǎo)體棒視為電源,其內(nèi)部電流由負(fù)極流向正極.

練習(xí)冊系列答案
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A.B點(diǎn)一定在O點(diǎn)的上方
B.物塊的機(jī)械能一直減少
C.物塊的動能先增加再減少
D.彈簧的彈性勢能減少量等于摩擦產(chǎn)生的熱量

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(1)拉力F對小車做的功(取sin37°=0.6;cos37°=0.8);
(2)小車克服阻力做的功.
(3)小車動能的增加量.

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A.Q2=Q1,q2=q1B.Q2=2Q1,q2=2q1C.Q1=2Q1,q2=q1D.Q2=4Q1,q2=2q1

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A.線框進(jìn)入磁場過程產(chǎn)生的電熱Q=mg(d-L)
B.2、3、4位置中位置3時的速度最小
C.線框從位置3下落到4的過程中加速度一直減少
D.線框在即將到達(dá)位置3時瞬間克服安培力做功率為$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}g(h-d+L)}{R}$

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A.線框轉(zhuǎn)動的角速度ωB.電動勢的有效值E
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B.花瓶在桌布上的滑動時間和在桌面上滑動的時間的相等
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