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18.如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端ab处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时受到轨道的支持力为2mg.整个过程中金属棒与导轨电接触良好,求:
(1)棒到达最低点时的速度大小和通过电阻R的电流.
(2)棒从ab下滑到cd过程中回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量.

分析 (1)金属棒在cd端时由重力和轨道的支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出棒到达最低点时的速度.由E=BLv求出感应电动势,再由欧姆定律求通过R的电流.
(2)根据能量守恒定律求回路中产生的焦耳热.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式推导出电量表达式q=$\frac{△Φ}{R}$,来求通过R的电荷量.

解答 解:(1)棒到达最低点时,根据牛顿第二定律得
  N-mg=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
由题得 N=2mg
可得 v=$\sqrt{gr}$
棒经过最低点时产生的感应电动势为 E=BLv=BL$\sqrt{gr}$
通过电阻R的电流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL\sqrt{gr}}{R}$
(2)棒从ab下滑到cd过程中回路中,根据能量守恒得:
产生的焦耳热 Q=mgr-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}$mgr
根据法拉第电磁感应定律得:
  $\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$
感应电流的平均值 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$
通过R的电荷量 q=$\overline{I}$△t
联立得 q=$\frac{△Φ}{R}$,
又△Φ=BLr
所以可得 q=$\frac{BLr}{R}$
答:
(1)棒到达最低点时的速度大小是$\sqrt{gr}$,通过电阻R的电流是$\frac{BL\sqrt{gr}}{R}$.
(2)棒从ab下滑到cd过程中回路中产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mgr,通过R的电荷量是$\frac{BLr}{R}$.

点评 本题是电磁感应与力学知识的综合,要正确分析能量是如何转化的,熟练推导出感应电荷量经验公式q=$\frac{△Φ}{R}$,要注意R是回路中总的电阻.

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