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如图所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B、一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直置于导轨上,与磁场左边界相距d 0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图(乙)所示,F0已知.求:
(1)棒ab离开磁场右边界时的速度;
(2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能.
分析:(1)由于导体棒离开时已经匀速运动,故安培力与外力F大小相等方向相反,据此可以求出棒离开磁场时的速度.
(2)克服安培力所做功等于回路中产生的热量即消耗的电能,根据动能定理可以正确求出.
解答:解:(1)设离开右边界时棒ab速度为υ,则有
ε=BIυ①
 I=
ε
R+r

对棒有:2F0-BIl=0③
解得:υ=
2F0(R+r)
B2l2

(2)在ab棒运动的整个过程中,根据动能定理:
F0d0+2F0d-W=
1
2
mυ2-0

由功能关系:E=W
解得:E=F0(d0+2d)-
2mF02(R+r)2
B4l4

答:(1)棒ab离开磁场右边界时的速度为
2F0(R+r)
B2l2

(2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能为F0(d0+2d)-
2mF02(R+r)2
B4l4
点评:本题考查了电磁感应与力学和功能关系的结合,对于这类问题一定要正确分析安培力的大小和方向然后根据运动状态列出牛顿第二定律方程求解,注意克服安培力所做的功等于整个回路消耗的电能即回路中产生的热量.
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如图所示,光滑的平行金属导轨与水平面夹角为45°,两导轨相距0.2m,导轨上有质量m为0.4kg的金属棒MN.当MN棒中通以2A的电流时,金属棒处于静止状态,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中(g取10m/s2),求:
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(2)棒MN所受磁场力的大小和方向;
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(1)若撤去水平力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-
B2L2m(R+r)
?x
,且棒在运动到gh处时恰好静止,则水平力F作用的时间t为多少?
(2)若在棒未出磁场区域时撤去水平力F,画出棒在整个运动过程中速度v随位移x变化的各种可能的图线.

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0.3
0.3
V;金属棒ab运动的速度为
4
4
m/s.

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