13.如圖所示,兩條平行的金屬導(dǎo)軌相距L=1m,金屬導(dǎo)軌的傾斜部分與水平方向的夾角為37°,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中.金屬棒MN和PQ的質(zhì)量均為m=0.2kg,電阻分別為RMN=1Ω和RPQ=2Ω.MN置于水平導(dǎo)軌上,與水平導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,PQ置于光滑的傾斜導(dǎo)軌上,兩根金屬棒均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好.從t=0時刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由靜止開始以a=1m/s2的加速度向右做勻加速直線運動,PQ則在平行于斜面方向的力F2作用下保持靜止?fàn)顟B(tài).t=3s時,PQ棒消耗的電功率為8W,不計導(dǎo)軌的電阻,水平導(dǎo)軌足夠長,MN始終在水平導(dǎo)軌上運動.求:
(1)磁感應(yīng)強度B的大。
(2)0~3s時間內(nèi)通過MN棒的電荷量;
(3)求t=6s時F2的大小和方向;
(4)若改變F1的作用規(guī)律,使MN棒的運動速度v與位移x滿足關(guān)系:v=0.4x,PQ棒仍然靜止在傾斜軌道上.求MN棒從靜止開始到x=5m的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的焦耳量.

分析 (1)t=3s時,PQ棒消耗的電功率為8W,由功率公式P=I2R可求出電路中電流,由閉合電路歐姆定律求出感應(yīng)電動勢.已知MN棒做勻加速直線運動,由速度時間公式求出t=3s時的速度,即可由公式E=BLv求出磁感應(yīng)強度B;
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和電量公式推導(dǎo)出感應(yīng)電荷量的表達(dá)式q=$\frac{△Φ}{{R}_{總}}$,代入數(shù)據(jù)可求得通過MN棒的電荷量;
(3)根據(jù)速度公式v=at、感應(yīng)電動勢公式E=BLv、閉合電路歐姆定律、安培力公式F=BIL結(jié)合,可求出PQ棒所受的安培力大小,再由平衡條件求解F2的大小和方向;
(4)改變F1的作用規(guī)律時,MN棒做變加速直線運動,因為速度v與位移s成正比,所以電流I、安培力也與位移s成正比,可根據(jù)安培力的平均值求出安培力做功,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量等于克服安培力,即可得解.

解答 解:(1)當(dāng)t=3 s時,設(shè)MN的速度為v1
當(dāng)t=3s時,PQ棒消耗的電功率為8W,則有:P=I2RPQ;
得:I=2A
MN棒做勻加速直線運動,t1=3s時速度為:v1=at=3 m/s
此時MN棒將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢為:E1=BLv1
由閉合電路歐姆定律得:E1=I(RMN+RPQ
代入數(shù)據(jù)得:B=2 T.
(2)t1=3s時MN棒通過的位移為:x=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×{3}^{2}$m=4.5m
回路磁通量的變化量為:△Φ=BLx=2×1×4.5Wb=9W
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得:$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$
通過MN棒的電荷量為:q=$\overline{I}$△t=$\frac{\overline{E}}{{R}_{MN}+{R}_{PQ}}$△t=$\frac{△Φ}{{R}_{MN}+{R}_{PQ}}$
代入數(shù)據(jù)可得:q=3 C
(3)當(dāng)t=6 s時,設(shè)MN的速度為v2,則有:
v2=at=6 m/s
感應(yīng)電動勢為:E2=BLv2=12 V
感應(yīng)電流為:I2=$\frac{{E}_{2}}{{R}_{MN}+{R}_{PQ}}$=4 A
PQ棒所受的安培力為:F=BI2L=8 N
規(guī)定沿斜面向上為正方向,對PQ進行受力分析可得:
F2+Fcos 37°=mgsin 37°
代入數(shù)據(jù):F2=-5.2 N(負(fù)號說明力的方向沿斜面向下)
(4)MN棒做變加速直線運動,當(dāng)x=5 m時,v=0.4x=0.4×5 m/s=2 m/s
因為速度v與位移x成正比,所以電流I、安培力也與位移x成正比,安培力做功為:
W=-$\frac{1}{2}$BL•$\frac{BLv}{{R}_{MN}+{R}_{PQ}}$•x=-$\frac{20}{3}$ J
故系統(tǒng)產(chǎn)生的焦耳熱為:
Q=-W=$\frac{20}{3}$ J.
答:(1)磁感應(yīng)強度B的大小是2T;
(2)0~3s時間內(nèi)通過MN棒的電荷量為3C;
(3)t=6s時F2的大小為5.2N,方向沿斜面向下;
(4)MN棒從靜止開始到s=5m的過程中,系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為$\frac{20}{3}$J.

點評 本題是雙桿類型,分別研究它們的情況是解答的基礎(chǔ),運用力學(xué)和電路、電磁感應(yīng)的規(guī)律研究MN棒,其中對于感應(yīng)電荷量,要熟悉一般表達(dá)式q=n$\frac{△Φ}{{R}_{總}}$,知道△φ與棒的位移有關(guān).本題關(guān)鍵要抓住安培力與位移是線性關(guān)系,安培力的平均值等于初末時刻的平均值,從而可求出安培力做功.

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