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文档介绍
【物理】2018届一轮复习人教版 电磁感应中的动力学问题 学案
第 61 课时 电磁感应中的动力学问题(题型研究课) [命题者说] 电磁感应动力学问题是历年高考的一个热点,这类题型的特点一般是单棒或双 棒在磁场中切割磁感线,产生感应电动势和感应电流。感应电流受安培力而影响导体棒的 运动,构成了电磁感应的综合问题,它将电磁感应中的力和运动综合到一起,其难点是感 应电流安培力的分析,且安培力常常是变力。这类问题能很好地提高学生的综合分析能力。 (一) 运动切割类动力学问题 考法 1 单杆模型 [例 1] (2016·全国甲卷) 水平面(纸面)内间距为 l 的平行金属导 轨间接一电阻,质量为 m、长度为 l 的金属杆置于导轨上。t=0 时,金 属杆在水平向右、大小为 F 的恒定拉力作用下由静止开始运动。t0 时刻, 金属杆进入磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能 保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的 动摩擦因数为 μ。重力加速度大小为 g。求 (1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小; (2)电阻的阻值。 [解析] (1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为 a,由牛顿第二定律得 ma=F-μmg① 设金属杆到达磁场左边界时的速度为 v,由运动学公式有 v=at0② 当金属杆以速度 v 在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为 E=Blv③ 联立①②③式可得 E=Blt0( F m-μg)。④ (2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为 I,根据欧姆定律 I=E R⑤ 式中 R 为电阻的阻值。金属杆所受的安培力为 F 安=BlI⑥ 因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得 F-μmg-F 安=0⑦ 联立④⑤⑥⑦式得 R=B2l2t0 m 。⑧ [答案] (1)Blt0( F m-μg) (2)B2l2t0 m 单杆模型的分析方法 (1)电路分析:导体棒相当于电源,感应电动势 E=BLv,电流 I= E R+r。 (2)受力分析:导体棒中的感应电流在磁场中受安培力 F 安=BIL,I=BLv R+r,F 安=B2L2v R+r 。 (3)动力学分析:安培力是变力,导体棒在导轨上做变加速运动,临界条件是安培力和其他 力达到平衡,这时导体棒开始匀速运动。 考法 2 双杆模型 [例 2] (1)如图 1 所示,两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感应强度为 B 的匀 强磁场与导轨所在平面垂直,导轨的电阻很小,可忽略不计,导轨间的距离为 l,两根质量 均为 m、电阻均为 R 的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨保 持垂直。在 t=0 时刻,两杆都处于静止状态。现有一与导轨平行,大小恒为 F 的力作用于 金属杆甲上,使金属杆在导轨上滑动,试分析金属杆甲、乙的收尾运动情况。 (2)如图 2 所示,两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,导轨上横放着两根 导体棒 ab 和 cd,构成矩形回路。在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,设两导体棒 均可沿导轨无摩擦地滑行。开始时,棒 cd 静止,棒 ab 有指向棒 cd 的初速度。若两导体棒 在运动中始终不接触,试定性分析两棒的收尾运动情况。 [思路点拨] (1)金属杆甲运动产生感应电动势→回路中有感应电流→乙受安培力的作用做加速运动→可 求出某时刻回路中的总感应电动势→由牛顿第二定律列式判断。 (2)导体棒 ab 运动,回路中有感应电流→分析两导体棒的受力情况→分析导体棒的运动情况 即可得出结论。 [解析] (1)设某时刻甲和乙的速度大小分别为 v1 和 v2,加速度大小分别为 a1 和 a2,受到的 安培力大小均为 F1,则感应电动势为 E=Bl(v1-v2)① 感应电流为 I= E 2R② 对甲和乙分别由牛顿第二定律得 F-F1=ma1,F1=ma2③ 当 v1-v2=定值(非零),即系统以恒定的加速度运动时 a1=a2④ 解得 a1=a2= F 2m⑤ 可见甲、乙两金属杆最终水平向右做加速度相同的匀加速运动,速度一直增大。 (2)ab 棒向 cd 棒运动时,两棒和导轨构成的回路面积变小,磁通量发生变化,回路中产生感 应电流。ab 棒受到与运动方向相反的安培力作用做减速运动,cd 棒则在安培力作用下做加 速运动,在 ab 棒的速度大于 cd 棒的速度时,回路中总有感应电流,ab 棒继续减速,cd 棒 继续加速。两棒达到相同速度后,回路面积保持不变,磁通量不变化,不产生感应电流,两 棒以相同的速度 v 水平向右做匀速运动。 [答案] 见解析 两类双杆模型对比 类型 模型 运动图像 运动过程 分析方法 不受外力 杆 MN 做变减速 运动,杆 PQ 做 变加速运动;稳 定时,两杆以相 等的速度匀速运 动 将两杆视为整体, 不受外力,最后 a =0 受到恒力 开始时,两杆做 变加速运动;稳 定时,两杆以相 同的加速度做匀 加速运动 将两杆视为整体, 只受外力 F,最 后 a= F 2m 考法 3 含电容器问题 [例 3] (2013·全国卷Ⅰ)如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为 θ,间距为 L。 导轨上端接有一平行板电容器,电容为 C。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方 向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为 m 的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程 中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为 μ,重力加速度大小 为 g。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求: (1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系; (2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。 [解析] (1)设金属棒下滑的速度大小为 v,则感应电动势为 E=BLv ① 平行板电容器两极板之间的电势差为 U=E ② 设此时电容器极板上积累的电荷量为 Q,按定义有 C=Q U ③ 联立①②③式得 Q=CBLv ④ (2)设金属棒的速度大小为 v 时经历的时间为 t,通过金属棒的电流为 i。金属棒受到的磁场 的作用力方向沿导轨向上,大小为 F1=BLi ⑤ 设在时间间隔(t,t+Δt)内流经金属棒的电荷量为 ΔQ,按定义有 i=ΔQ Δt ⑥ ΔQ 也是平行板电容器两极板在时间间隔(t,t+Δt)内增加的电荷量。由④式得 ΔQ=CBLΔv ⑦ 式中,Δv 为金属棒的速度变化量。按定义有 a=Δv Δt ⑧ 金属棒所受到的摩擦力方向斜向上,大小为 F2=μFN ⑨ 式中,FN 是金属棒对于导轨的正压力的大小,有 FN=mgcos θ ⑩ 金属棒在时刻 t 的加速度方向沿斜面向下,设其大小为 a,根据牛顿第二定律有 mgsin θ-F1 -F2=ma ⑪ 联立⑤至⑪式得 a=m(sin θ-μcos θ) m+B2L2C g ⑫ 由⑫式及题设可知,金属棒做初速度为零的匀加速直线运动。t 时刻金属棒的速度大小为 v=m(sin θ-μcos θ) m+B2L2C gt ⑬ [答案] (1)Q=CBLv (2)v=m(sin θ-μcos θ) m+B2L2C gt 这类题目易出现的错误是忽视电容器充电电流,漏掉导体棒所受的安培力,影响加速度的计 算和导体棒运动情况的判断。 [集训冲关] 1.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨 道 MN、PQ 固定在水平面内,相距为 L。一质量为 m 的导体棒 cd 垂直于 MN、PQ 放在轨 道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。 (1)如图 1 所示,若轨道左端 M、P 间接一阻值为 R 的电阻,导体棒在拉力 F 的作用下以速 度 v 沿轨道做匀速运动。请通过公式推导证明:在任意一段时间 Δt 内,拉力 F 所做的功与 电路获得的电能相等。 (2)如图 2 所示,若轨道左端接一电动势为 E、内阻为 r 的电源和一阻值未知的电阻。闭合 开关 S,导体棒从静止开始运动,经过一段时间后,导体棒达到最大速度 vm,求此时电源 的输出功率。 (3)如图 3 所示,若轨道左端接一电容器,电容器的电容为 C,导体棒在水平拉力的作用下 从静止开始向右运动。电容器两极板间电势差随时间变化的图像如图 4 所示,已知 t1 时刻 电容器两极板间的电势差为 U1。求导体棒运动过程中受到的水平拉力大小。 解析:(1)导体棒切割磁感线,E=BLv 导体棒做匀速运动,F=F 安 又 F 安=BIL,其中 I=E R 在任意一段时间 Δt 内,拉力 F 所做的功 W=FvΔt=F 安 vΔt=B2L2v2 R Δt 电路获得的电能 ΔE=qE=EIΔt=B2L2v2 R Δt 可见,在任意一段时间 Δt 内,拉力 F 所做的功与电路获得的电能相等。 (2)导体棒达到最大速度 vm 时,棒中没有电流,电源的路端电压 U=BLvm 电源与电阻所在回路的电流 I=E-U r 电源的输出功率 P=UI=EBLvm-B2L2vm2 r 。 (3)感应电动势与电容器两极板间的电势差相等 BLv=U 由电容器的 Ut 图像可知 U=U1 t1 t 导体棒的速度随时间变化的关系为 v= U1 BLt1t 可知导体棒做匀加速直线运动,其加速度 a= U1 BLt1 由 C=Q U和 I=Q t ,得 I=CU t =CU1 t1 由牛顿第二定律有 F-BIL=ma 可得 F=BLCU1 t1 +mU1 BLt1。 答案:(1)见解析 (2)EBLvm-B2L2vm2 r (3)BLCU1 t1 +mU1 BLt1 2.(2017·上海松江区期末)如图所示,两根粗细均匀的金属杆 AB 和 CD 的长度均为 L,电阻均为 R,质量分别为 3m 和 m,用两根等长的、质 量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在 绝缘的、水平光滑的圆棒两侧,AB 和 CD 处于水平。在金属杆 AB 的下 方有高度为 H 的水平匀强磁场,磁感强度的大小为 B,方向与回路平 面垂直,此时 CD 处于磁场中。现从静止开始释放金属杆 AB,经过一 段时间(AB、CD 始终水平),在 AB 即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆 CD 还处于磁场中,在此过程中金属杆 AB 上产生的焦耳热为 Q。重力加速度为 g,试求: (1)金属杆 AB 即将进入磁场上边界时的速度 v1; (2)在此过程中金属杆 CD 移动的距离 h 和通过导线截面的电量 q; (3)设金属杆 AB 在磁场中运动的速度为 v2,通过计算说明 v2 大小的可能范围。 解析:(1)AB 杆达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态, 对 AB 杆:3mg=2T 对 CD 杆:2T=mg+BIL 又 F=BIL=B2L2v1 2R ,解得:v1=4mgR B2L2 。 (2)AB、CD 棒组成的系统在此过程中,根据能的转化与守恒有:(3m-m)gh-2Q=1 2×4mv12 h=mv12+Q mg =16m3g2R2+QB4L4 mgB4L4 q=IΔt=ΔΦ 2R=BLh 2R =16m3g2R2+QB4L4 2RmgB3L3 (3)AB 杆与 CD 杆都在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态,对 AB 杆:3mg =2T+BIL 对 CD 杆:2T=mg+BIL 又 F=BIL=B2L2v2 R ,解得 v2=mgR B2L2 所以mgR B2L2<v2<4mgR B2L2 答案:(1)v1=4mgR B2L2 (2)h=mv12+Q mg =16m3g2R2+QB4L4 mgB4L4 q=16m3g2R2+QB4L4 2RmgB3L3 (3)mgR B2L2<v2<4mgR B2L2 (二) 变化磁场类动力学问题 [典例] 电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明。如图甲所示, 虚线 MN 右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,一边长为 L 的正方形单匝金属线框 abcd 放在 光滑水平面上,电阻为 R,质量为 m,ab 边在磁场外侧紧靠 MN 虚线边界。t=0 时起磁感 应强度 B 随时间 t 的变化规律是 B=B0+kt(k 为大于零的常数),空气阻力忽略不计。 (1)求 t=0 时刻,线框中感应电流的功率 P; (2)若线框 cd 边穿出磁场时速率为 v,求线框穿出磁场过程中,安培力对线框所做的功 W 及 通过导线截面的电荷量 q; (3)若用相同的金属线绕制相同大小的 n 匝线框,如图乙所示,在线框上加一质量为 M 的负 载物,证明:载物线框匝数越多,t=0 时线框加速度越大。 [解析] (1)t=0 时刻线框中的感应电动势 E0=ΔB Δt L2 功率 P=E02 R 解得 P=k2L4 R 。 (2)由动能定理有 W=ΔEk 解得 W=1 2mv2 穿出过程线框中的平均电动势E=ΔΦ Δt 线框中的电流I=E R 通过的电量 q=IΔt 解得 q=B0L2 R 。 (3)n 匝线框中 t=0 时刻产生的感应电动势 E=nΔΦ Δt 线框的总电阻 R 总=nR 线框中的电流 I= E R总 t=0 时刻线框受到的安培力 F=nB0IL 设线框的加速度为 a,根据牛顿第二定律有 F=(nm+M)a 解得 a= kB0L3 ( M n +m)R , 可知 n 越大,a 越大。 [答案] (1)k2L4 R (2)1 2mv2 B0L2 R (3)见解析 磁场变化类电磁感应问题的解题方法 (1)用法拉第电磁感应定律计算感应电动势,用楞次定律判断方向。 (2)用闭合电路欧姆定律计算回路中电流。 (3)分析计算感应电流所受安培力,研究导体受力情况和运动情况。 (4)根据牛顿第二定律或平衡条件列出方程。 [集训冲关] 如图所示,粗糙斜面的倾角 θ=37°,半径 r=0.5 m 的圆形区域内存在着垂 直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数 n=10 匝的刚性正方形线框 abcd,通 过松弛的柔软导线与一个额定功率 P=1.25 W 的小灯泡 A 相连,圆形磁场 的一条直径恰好过线框 bc 边。已知线框质量 m=2 kg,总电阻 R0=1.25 Ω, 边长 L>2r,与斜面间的动摩擦因数 μ=0.5。从 t=0 时起,磁场的磁感应 强度按 B=2-2 πt(T)的规律变化。开始时线框静止在斜面上,在线框运动前,灯泡始终正常 发光。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取 10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求: (1)小灯泡正常发光时的电阻 R; (2)线框保持不动的时间内,小灯泡产生的热量 Q。 解析:(1)由法拉第电磁感应定律有 E=nΔΦ Δt 得 E=n| ΔB Δt |×1 2π×r2=10×2 π×1 2π×0.52 V=2.5 V 小灯泡正常发光,有 P=I2R 由闭合电路欧姆定律有 E=I(R0+R) 则有 P=( E R0+R)2R, 代入数据解得 R=1.25 Ω。 (2)对线框受力分析如图 设线框恰好要运动时,磁场的磁感应强度大小为 B′ 由力的平衡条件有 mgsin θ=F 安+Ff=F 安+μmgcos θ F 安=nB′I×2r 联立解得线框刚要运动时,磁场的磁感应强度大小 B′=0.4 T 由 B′=2-2 πt,得 线框在斜面上可保持静止的时间 t=1.6 2/π s=4π 5 s 小灯泡产生的热量 Q=Pt=1.25×4π 5 J=3.1 J。 答案:(1)1.25 Ω (2)3.1 J [课时达标检测] 一、选择题 1.如图所示,有两根和水平方向成 α 角的光滑平行金属轨道,上端接有可变 电阻 R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为 B, 一根质量为 m 的金属杆(电阻忽略不计)从轨道上由静止滑下,经过足够长 的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度 vm,则( ) A.如果 B 增大,vm 将变大 B.如果 α 增大,vm 将变大 C.如果 R 变小,vm 将变大 D.如果 m 变小,vm 将变大 解析:选 B 金属杆从轨道上由静止滑下,经足够长时间后,速度达最大值 vm,此 后金属杆做匀速运动。杆受重力、轨道的支持力和安培力如图所示。安培力 F=BLvm R LB,对金属杆列平衡方程式:mgsin α=B2L2vm R ,则 vm=mgsin α·R B2L2 。由此式可知,B 增大,vm 减小;α 增大,vm 增大;R 变小,vm 变小;m 变小,vm 变小。因此 A、C、D 错 误,B 正确。 2.如图所示,两光滑平行金属导轨间距为 L,直导线 MN 垂直跨在导轨 上,且与导轨接触良好,整个装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中, 磁感应强度为 B。电容器的电容为 C,除电阻 R 外,导轨和导线的电阻 均不计。现给导线 MN 一初速度,使导线 MN 向右运动,当电路稳定 后,MN 以速度 v 向右做匀速运动时( ) A.电容器两端的电压为零 B.电阻两端的电压为 BLv C.电容器所带电荷量为 CBLv D.为保持 MN 匀速运动,需对其施加的拉力大小为B2L2v R 解析:选 C 当导线 MN 匀速向右运动时,导线 MN 产生的感应电动势恒定,稳定后,电 容器既不充电也不放电,无电流产生,故电阻两端没有电压,电容器两极板间的电压为 U= E=BLv,所带电荷量 Q=CU=CBLv,故 A、B 错误,C 正确;MN 匀速运动时,因无电 流而不受安培力,故拉力为零,D 错误。 3.(多选)(2017·中山二模)如图所示,在水平桌面上放置两条相距为 l 的平行光滑导轨 ab 与 cd, 阻值为 R 的电阻与导轨的 a、c 端相连。质量为 m、电阻也为 R 的导体棒垂直于导轨放置并 可沿导轨自由滑动。整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小 为 B。导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质 量也为 m 的物块相连,绳处于拉直状态。现若从静止开始释放物块,用 h 表示物块下落的 高度(物块不会触地),g 表示重力加速度,其他电阻不计,则( ) A.电阻 R 中的感应电流方向由 c 到 a B.物块下落的最大加速度为 g C.若 h 足够大,物块下落的最大速度为2mgR B2l2 D.通过电阻 R 的电荷量为Blh R 解析:选 AC 由右手定则可知,电阻 R 中的感应电流方向由 c 到 a,A 正确;物块刚下落 时加速度最大,由牛顿第二定律有 2mam=mg,最大加速度:am=g 2,B 错误;对导体棒与 物块组成的整体,当所受的安培力与物块的重力平衡时,达到最大速度,即B2l2vm 2R =mg,所 以 vm=2mgR B2l2 ,C 正确;通过电阻 R 的电荷量 q=ΔΦ 2R=Blh 2R ,D 错误。 4.(多选)如图所示,两足够长平行金属导轨固定在水平面上,匀强磁场 方向垂直导轨平面向下,金属棒 ab、cd 与导轨构成闭合回路且都可沿 导轨无摩擦滑动,两金属棒 ab、cd 的质量之比为 2∶1。用一沿导轨方 向的恒力 F 水平向右拉金属棒 cd,经过足够长时间以后( ) A.金属棒 ab、cd 都做匀速运动 B.金属棒 ab 上的电流方向是由 b 向 a C.金属棒 cd 所受安培力的大小等于2F 3 D.两金属棒间距离保持不变 解析:选 BC 对两金属棒 ab、cd 进行受力和运动分析可知,两金属棒最终将做加速度相 同的匀加速直线运动,且金属棒 ab 速度小于金属棒 cd 速度,所以两金属棒间距离是变大 的,由楞次定律判断金属棒 ab 上的电流方向是由 b 到 a,A、D 错误,B 正确;以两金属棒 整体为研究对象有:F=3ma,隔离金属棒 cd 分析:F-F安=ma,可求得金属棒 cd 所受安 培力的大小 F 安=2 3F,C 正确。 二、计算题 5.如图所示,L1=0.5 m,L2=0.8 m,回路总电阻为 R=0.2 Ω,M= 0.04 kg,导轨光滑,开始时磁场 B0=1 T。现使磁感应强度以ΔB Δt = 0.2 T/s 的变化率均匀地增大。试求:当 t 为多少时,M 刚好离开地 面?(g 取 10 m/s2) 解析:回路中原磁场方向向下,且磁感应强度增加,由楞次定律可以判知,感应电流的磁场 方向向上,根据安培定则可以判知,ab 中的感应电流的方向是 a→b,由左手定则可知,ab 所受安培力的方向水平向左,从而向上拉起重物。 设 ab 中电流为 I 时 M 刚好离开地面,此时有 F=BIL1=Mg I=E R E=ΔΦ Δt =L1L2·ΔB Δt B=B0+( ΔB Δt )t 联立以上各式,代入数据解得 t=5 s。 答案:5 s 6.如图所示,在水平平行放置的两根光滑长直导电轨道 MN 与 PQ 上,放 着一根直导线 ab,ab 与导轨垂直,它在导轨间的长度为 20 cm,这部分的 电阻 r=0.02 Ω。导轨部分处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度 B=0.20 T,电阻 R=0.08 Ω,其他电阻不计,ab 的质量为 0.02 kg。 (1)打开开关 S,ab 在水平恒力 F=0.01 N 的作用下,由静止沿轨道滑动,求经过多长时间 速度才能达到 10 m/s? (2)当 ab 的速度达到 10 m/s 时,闭合开关 S,为了保持 ab 仍能以 10 m/s 的速度匀速运动, 水平拉力应变为多少? 解析:(1)由牛顿第二定律 F=ma,得 a=F m=0.01 0.02 m/s2=0.5 m/s2 t=vt-v0 a =10 0.5 s=20 s。 (2)导线 ab 保持以 10 m/s 的速度运动,受到的安培力 F 安=BIL=B2L2v R+r =0.16 N 安培力与拉力 F 是一对平衡力,故 F=0.16 N。 答案:(1)20 s (2)0.16 N 7.平行水平长直导轨间的距离为 L,左端接一耐高压的电容器 C。轻 质导体杆 cd 与导轨接触良好,如图所示,在水平力作用下以加速度 a 从静止到匀加速运动,匀强磁场 B 竖直向下,不计摩擦与电阻, 求: (1)所加水平外力 F 与时间 t 的关系; (2)在时间 t 内有多少能量转化为电场能? 解析:(1)对于导体棒 cd,由于做匀加速运动,则有: v1=at,由 E=BLv 可知:E=BLat 对于电容器,由 C=Q U可知:Q=CU=CBLat, 对于闭合回路,由 I=Q t 可知:I=CBLa 对于导体棒,由 F 安=BIL 可知:F 安=B2L2Ca① 由牛顿第二定律可知:F-F安=ma,F=(m+B2L2C)a,因此对于外力 F 来说,是一个恒定 的外力,不随时间变化。 (2)对于导体棒 cd,克服安培力做多少功,就应有多少能量转化为电能,则有:W安=-F 安 x② x=1 2at2③ 由①②③式得:W 安=B2L2a2t2C 2 , 所以在 t 秒内转化为电场能的能量为:E=B2L2a2t2C 2 。 答案:(1)F=(m+B2L2C)a,为恒力,不随时间 t 变化 (2)B2L2a2t2C 2 8.(2017·北京东城期末)如图所示,两根足够长平行金属导轨 MN、PQ 固定在倾角 θ=37°的 绝缘斜面上,顶部接有一阻值 R=3 Ω 的定值电阻,下端开口,轨道间距 L=1 m。整个装 置处于磁感应强度 B=2 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量 m=1 kg 的金属棒 ab 置于导轨上,ab 在导轨之间的电阻 r=1 Ω,电路中其余电阻不计。金属棒 ab 由静止释 放后沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好。不计空气阻力影响。已知金属棒 ab 与导轨间动摩擦因数 μ=0.5,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取 g=10 m/s2。 (1)求金属棒 ab 沿导轨向下运动的最大速度 vm; (2)求金属棒 ab 沿导轨向下运动过程中,电阻 R 上的最大电功率 PR; (3)若从金属棒 ab 开始运动至达到最大速度过程中,电阻 R 上产生的焦耳热总共为 1.5 J, 求流过电阻 R 的总电荷量 q。 解析:(1)金属棒由静止释放后,沿斜面做变加速运动,加速度不断减小,当加速度为零时 有最大速度 vm 由牛顿第二定律有 mgsin θ-μmgcos θ-F 安=0 F 安=BIL I= E R+r E=BLvm 由以上各式代入数据解得 vm=2.0 m/s。 (2)金属棒以最大速度 vm 匀速运动时,电阻 R 上的电功率最大,此时 PR=I2R,解得:PR= 3 W。 (3)设金属棒从开始运动至达到最大速度过程中,沿导轨下滑距离为 x 由能量守恒定律: mgxsin θ=μmgxcos θ+QR+Qr+1 2mvm2 根据焦耳定律QR Qr=R r,解得 x=2.0 m 根据 q=IΔt,I= E R+r,E=ΔΦ Δt ΔΦ=BLx,解得 q=BLx R+r=1.0 C。 答案:(1)2.0 m/s (2)3 W (3)1.0 C查看更多