【題目】12分)如圖所示,固定的光滑金屬導(dǎo)軌間距為L,導(dǎo)軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場中。質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒與固定彈簧相連后放在導(dǎo)軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導(dǎo)體棒具有沿軌道向上的初速度v0。整個運動過程中導(dǎo)體棒始終與導(dǎo)軌垂直并保持良好接觸。已知彈簧的勁度系數(shù)為k,彈簧的中心軸線與導(dǎo)軌平行。

1)求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;

2)當導(dǎo)體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)?/span>v,求此時導(dǎo)體棒的加速度大小a;

3)導(dǎo)體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為Ep,求導(dǎo)體棒從開始運動直到停止的過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q。

【答案】(1),方向為;(2),方向沿斜面向下;(3)

【解析】

試題(1)已知初始時刻的速度,可求電動勢,再根據(jù)歐姆定律可求電流,由右手定則可判斷出棒中的感應(yīng)電流方向,進而得出電路中的電流方向來;(2)由于導(dǎo)體棒第一次回到初始位置時,速度的方向沿斜面向下,速度已知,感應(yīng)電動勢可求,電流可求,安培力也可求出來,且安培力的方向沿斜面向上,故棒受到的力有重力、安培力和支持力,求出它們在沿斜面方向上的分量,利用牛頓第二定律即可求出加速度的大小;(3)欲求電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱,我們可以通過求整個電路的焦耳熱,再根據(jù)電阻的大小分配得出,而整個電路的焦耳熱,則可由能量守恒定律得出來。

具體過程:

1)棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E1=BLv0,

通過R的電流大小I1=,電流方向為b→a

2)棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E2=BLv,

感應(yīng)電流I2=,

棒受到的安培力大小F=BIL=,方向沿斜面向上。

根據(jù)牛頓第二定律,有mgsinθF=ma,解得a=gsinθ。

3)導(dǎo)體棒最終靜止,有mgsinθ=kx,壓縮量x=。

設(shè)整個過程回路產(chǎn)生的焦耳熱為Q0,

根據(jù)能量守恒定律,有mv02+mgxsinθ=Ep+Q0,即Q0=mv02+Ep,

電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q==

練習(xí)冊系列答案
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B. B一定受到C的摩擦力

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(1)汽車運動的加速度大小?

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