如图所示,水平面上固定有平行导轨,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下.同种合金做的导体棒ab、cd横截面积之比为2:1,长度和导轨的宽均为L,ab的质量为m,
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如图所示,水平面上固定有平行导轨,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下.同种合金做的导体棒ab、cd横截面积之比为2:1,长度和导轨的宽均为L,ab的质量为m,
题型:不详
难度:
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如图所示,水平面上固定有平行导轨,磁感应强度为B的匀强磁场方向竖直向下.同种合金做的导体棒ab、cd横截面积之比为2:1,长度和导轨的宽均为L,ab的质量为m,电阻为r,开始时ab、cd都垂直于导轨静止,不计摩擦.给ab一个向右的瞬时冲量I,在以后的运动中,cd的最大速度V
m
、最大加速度a
m
、产生的电热各是多少?
答案
给ab冲量后,ab获得速度向右运动,回路中产生感应电流,cd受安培力作用而加速,ab受安培力而减速,当两者速度相等时,都开始做匀速运动,所以开始时cd的加速度最大,最终cd的速度最大,全过程系统动能的损失都转化为电能,电能又转化为内能.
由于ab、cd横截面积之比为2:1,材料和长度相同,所以根据电阻定律得知,它们的电阻之比为1:2,质量之比为2:1.所以cd棒的质量为
1
2
m
.
由题,由动量定理得:ab的初速度为v
1
=
I
m
,两棒组成的系统所受的合外力为0,动量守恒,则有:
mv
1
=(m+
1
2
m
)v
m
解得,最后的共同速度为:v
m
=
2I
3m
,
开始运动时又有:E=BLv
1
,I=
E
r+2r
,F=BIL,a
m
=
F
m
2
=
2F
m
,解得:a
m
=
2
B
2
L
2
I
3
m
2
r
.
据焦耳定律得知:Q=I
2
Rt∝R,所以cd上产生的电热应该是回路中产生的全部电热的
2
3
.
系统统动能的损失为:△E
k
=
1
2
m
v
21
-
1
2
(m+
1
2
m)
v
2m
=
I
2
6m
,
由能量守恒定律可知,系统产生的电热总量为:Q=△E
k
=
I
2
6m
,
其中cd上产生电热Q
cd
=
2
3
Q=
I
2
9m
.
答:在以后的运动中,cd的最大速度V
m
、最大加速度a
m
为=
2
B
2
L
2
I
3
m
2
r
,产生的电热各是
2I
3m
,
2F
m
,
I
2
9m
.
举一反三
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能保持静止.取g=10m/s
2
,问:
(1)通过cd棒的电流I是多少,方向如何?
(2)棒ab受到的力F多大?
(3)棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做的功W是多少?
题型:不详
难度:
|
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距地面某一高度处在水平面内固定一个闭合导线环,在它的正上方距地h高处有一质量为m、竖直放置的小条形磁铁,将其释放做初速为零的下落运动,刚好不接触地穿过导线环,落地前的瞬时速度为v,如果忽略空气阻力,则( )
A.V=
题型:不详
难度:
|
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如图,两根相距l=0.4m、电阻不计的光滑金属导轨在同一水平面内平行放置,两导轨左端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨x>O的一侧存在沿+x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直(即竖直向下),磁感应强度B=0.5+0.5x(T).一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.棒在水平外力作用下从x=0处沿导轨向右作直线运动,运动过程中回路电流恒为2A.以下判断正确的是( )
A.金属棒在x=3m处的速度为0.5m/s
B.金属棒在x=3m处的速度为0.75m/s
C.金属棒从x=0运动到x=3m过程中克服安培力做的功为1.6J
D.金属棒从x=0运动到x=3m过程中克服安培力做的功为3.0J
题型:不详
难度:
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磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具,它的驱动系统简化为如下模型,固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为
R
,金属框置于
xOy
平面内,长边
MN
为
l
平行于
y
轴,宽为
d
的
NP
边平行于
x
轴,如图l所示。列车轨道沿
Ox
方向,轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度
B
沿
O x
方向按正弦规律分布,其空间周期为
λ
,最大值为
B
0
,如图2所示,金属框同一长边上各处的磁感应强度相同,整个磁场以速度
v
0
沿
Ox
方向匀速平移。设在短暂时间内,
MN
、
PQ
边所在位置的磁感应强度随时问的变化可以忽略,并忽略一切阻力。列车在驱动系统作用下沿
Ox
方向加速行驶,某时刻速度为
v
(
v
<
v
0
)
(1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理;
(2)为使列车获得最大驱动力,写出
MN
、
PQ
边应处于磁场中的什么位置及
λ
与
d
之间应满足的关系式;
(3)计算在满足第(2)问的条件下列车速度为
v
时驱动力的大小。
题型:不详
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如图所示,光滑绝缘水平桌面上有一矩形线圈abcd,当线圈进入一个有明显边界的匀强磁场前以v做匀速运动,当线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于ab边进入磁场前时的一半.则( )
A.线圈cd边刚刚离开磁场时恰好停止
B.线圈停止运动时,一部分在磁场中,一部分在磁场外
C.cd边离开磁场后,仍能继续运动
D.因条件不足,以上三种情况都有可能
题型:不详
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|
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