如图16-4-17所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
图16-4-17
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)4 m/s2 (2)10 m/s (3)0.4 T 方向垂直导轨平面向上
(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律
mgsinθ-μmgcosθ=ma. ①
由①式解得a=10×(0.6-0.25×0.8) m/s2=4 m/s2. ②
(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡
mgsinθ-μmgcosθ-F=0. ③
此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率Fv=P. ④
由③④两式解得:v= m/s=10 m/s. ⑤
(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为B.
I=. ⑥
P=I2R. ⑦
由⑥⑦两式解得:B=.磁场方向垂直导轨平面向上.
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图
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(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g取
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图16-4-17
(1)要使金属杆获得60 m/S的稳定速度,应对它施加多大的水平力F?
(2)在金属杆获得60m/S的稳定速度后,若撤去水平力F,那么此刻以后电阻R上还能放出多少热量?
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如图16-4-17所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd位于xy平面内,线框的ab边与y轴重合.令线框从t=0的时刻起由静止开始沿x轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I(取逆时针方向的电流为正)随时间t的变化图线I-t图可能是图16-4-18中的( )
图16-4-17
图16-4-18
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