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如图所示,两根足够长固定的平行金属导轨位于竖直平面内,两导轨间的距离为d,导轨上面横放着两根导体棒L1和L2,与导轨构成回路,两根导体棒的质量都为m,电阻都为R,回路中其余部分的电阻可不计.在整个导轨平面内都有与导轨所在面垂直的匀强磁场,磁感应强度为B.两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行,保持L1向上作速度为v的匀速运动,在t=0时刻将靠近L1处的L2由静止释放(刚释放时两棒的距离可忽略),经过一段时间后L2也作匀速运动.已知d=0.5m,m=0.5kg,R=0.1Ω,B=1T,g取10m/s2
(1)为使导体棒L2向下运动,L1的速度v最大不能超过多少?
(2)若L1的速度v为3m/s,在坐标中画出L2的加速度a 2与速率v2 的关系图象;
(3)若L1的速度v为3m/s,在L2作匀速运动的某时刻,两棒的间距4m,求在此时刻前L2运动的距离.


【答案】分析:(1)L1向上作匀速运动,切割磁感线产生感应电流,L2受到向上的安培力,当L2 的重力大于所受的安培力时,导体棒L2向下运动.
(2)当L1向上运动,L2向下运动时,回路中产生两个感应电动势,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和牛顿第二定律推导出L2的加速度a 2与速率v2 的关系式,作出图象.
(3)在L2作匀速运动之前做变加速运动,根据加速度的定义式a=,用积分法求解L2运动的距离.
解答:解:(1)L2刚释放时电路中电动势E1=Bdυ
                     回路中电流
          L2受到的安培力F=BI1d
          要使导体棒L2能向下运动,则mg>F,得  υ<4m/s
    (2)当L2运动速度为υ2时,回路中电动势E=Bd(υ+υ2
         回路中感应电流I= 
         导体棒L2的所受的安培力F=BIL=
          加速度
        代入整理得 a=2.5-2.5υ2
      作图如图.
   (3)当导体棒L2做匀速运动时,L1和L2两棒的速度分别是υ和υ2
          由平衡条件得,得υ+υ2=4m/s
      设当导体棒L2、L1的相对速度为υ=4m/s时,棒L2的加速度  =
     取极短时间△t,在时间△t内速度变化△υ,
            
             则
            又υ△t=△x      得
      代入数据得两棒间距为x=4m,所用时间t=1.1s
     导体棒L1运动的位移x1=υt=3×1.1m=3.3m
     导体棒L2运动的位移x2=x-x1=0.7m
答:(1)为使导体棒L2向下运动,L1的速度v最大不能超过4m/s.
    (2)L2的加速度a 2与速率v2 的关系图象如上图所示.
    (3)若L1的速度v为3m/s,在L2作匀速运动的某时刻,两棒的间距4m,在此时刻前L2运动的距离为0.7m.
点评:本题的难点在于第(3)问运用积分方法求变加速运动的位移.非匀变速运动求位移不能用中学阶段匀变速运动的公式,常采积分法求解.
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(1)金属棒ab刚进入磁场时棒中电流I;
(2)金属棒cd在磁场中运动的过程中通过回路某一截面的电量q;
(3)两根金属棒全部通过磁场的过程中回路产生的焦耳热Q.

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(1)从开始到最终稳定回路中产生的焦耳热.
(2)当ab棒的速度大小变为
v04
,回路中消耗的电功率的可能值.

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(1)当a、b分别穿越磁场的过程中,通过R的电荷量之比;
(2)在穿越磁场的过程中,a、b两导体棒匀速运动的速度大小之比;
(3)磁场区域沿导轨方向的宽度d为多大;
(4)在整个过程中,产生的总焦耳热.

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(2011?湖南模拟)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨相距为l=0.5m,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,整个导轨平面处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直导轨平面,在导轨上垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为0 5m,cd棒的质量m=0.2kg、电阻R=0.2Ω,不计ab棒和金属导轨的电阻,两棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,始终以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,g取10m/s2.求:
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(2)闭合回路中的最大电流和金属棒cd的最终速度.

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