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如图所示,两根互相平行的光滑金属导轨倾斜放置,导轨平面与水平面夹角为30°,导轨间距L=1m,电阻忽略不计.垂直导轨的虚线间有一匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,方向垂直导轨平面
题目详情
如图所示,两根互相平行的光滑金属导轨倾斜放置,导轨平面与水平面夹角为30°,导轨间距L=1m,电阻忽略不计.垂直导轨的虚线间有一匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,方向垂直导轨平面向下,磁场区域的宽度d=0.8m,导体棒a质量ma=0.25kg,电阻Ra=0.5Ω,导体棒b的质量mb=0.05kg,电阻Rb=1.5Ω,它们分别从图中M,N处同时由静止释放,b恰好匀速穿过磁场区域,且当b刚穿过磁场时a正好进入磁场,重力加速度g=10m/s2,不计a,b棒之间的相互作用,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,求:

(1)b棒进入磁场时的速度大小;
(2)a棒刚进入磁场时两端的电压;
(3)为保持a棒以进入时的加速度做匀加速运动,需对a棒施加平行于导轨向下的外力F作用,求F随时间t的变化关系.

(1)b棒进入磁场时的速度大小;
(2)a棒刚进入磁场时两端的电压;
(3)为保持a棒以进入时的加速度做匀加速运动,需对a棒施加平行于导轨向下的外力F作用,求F随时间t的变化关系.
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答案和解析
(1)当b棒刚进入磁场时,产生的感应电动势为:E=BLv ①
由闭合电路欧姆定律得:E=I(Ra+Rb) ②
由力学平衡条件得:mbgsin30°=BIL ③
联立①②③式,代入数据解得:v=2m/s ④
(2)b棒在磁场运动的时间为tb,则有:d=vtb ⑤
a、b棒在磁场外运动时,速度总是相等的,b棒进入磁场后,a棒继续加速t时间而进入磁场,a棒进入磁场时的速度为va,
则:va=v+gtbsin30° ⑥
此时,a棒产生的电动势为:Ea=BLva ⑦
其两端的电压为:U=
E ⑧
联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得:U=1.5v
(3)a棒刚进入磁场时,根据牛顿第二定律可得:magsin30°-
=maa ⑨
a棒进入磁场后t时刻的速度:v2=va+at ⑩
根据闭合电路欧姆定律可得此时电流:I=
⑪
t时刻,对a棒运用牛顿第二定律得:F+magsin30°-BIL=maa⑫
联立⑨⑩⑪⑫,代入数据后得:F=
t=0.375t
答:(1)b棒进入磁场时的速度大小为2m/s;
(2)a棒刚进入磁场时两端的电压为1.5v;
(3)为保持a棒以进入时的加速度做匀加速运动,需对a棒施加平行于导轨向下的外力F作用,F随时间t的变化关系为F=0.375t.
由闭合电路欧姆定律得:E=I(Ra+Rb) ②
由力学平衡条件得:mbgsin30°=BIL ③
联立①②③式,代入数据解得:v=2m/s ④
(2)b棒在磁场运动的时间为tb,则有:d=vtb ⑤
a、b棒在磁场外运动时,速度总是相等的,b棒进入磁场后,a棒继续加速t时间而进入磁场,a棒进入磁场时的速度为va,
则:va=v+gtbsin30° ⑥
此时,a棒产生的电动势为:Ea=BLva ⑦
其两端的电压为:U=
Rb |
Ra+Rb |
联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据解得:U=1.5v
(3)a棒刚进入磁场时,根据牛顿第二定律可得:magsin30°-
B2L2va |
Ra+Rb |
a棒进入磁场后t时刻的速度:v2=va+at ⑩
根据闭合电路欧姆定律可得此时电流:I=
BLv2 |
Ra+Rb |
t时刻,对a棒运用牛顿第二定律得:F+magsin30°-BIL=maa⑫
联立⑨⑩⑪⑫,代入数据后得:F=
3 |
8 |
答:(1)b棒进入磁场时的速度大小为2m/s;
(2)a棒刚进入磁场时两端的电压为1.5v;
(3)为保持a棒以进入时的加速度做匀加速运动,需对a棒施加平行于导轨向下的外力F作用,F随时间t的变化关系为F=0.375t.
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