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          如圖甲所示,兩根足夠長的平行金屬導軌MN、PQ相距為L,導軌平面與水平面夾角為α,金屬棒ab垂直于MN、PQ放置在導軌上,且始終與導軌接觸良好,金屬棒的質量為m,導軌處于勻強磁場中,磁場的方向垂直于導軌平面斜向上,磁感應強度大小為B,金屬導軌的上端與開關S、定值電阻R1和電阻箱R2相連.不計一切摩擦,不計導軌、金屬棒的電阻,重力加速度為g,現(xiàn)閉合開關S,將金屬棒由靜止釋放.

          (1)判斷金屬棒ab中電流的方向;
          (2)若電阻箱R2接入電路的阻值為R2=2R1,當金屬棒下降高度為h時,速度為v,求此過程中定值電阻R1上產生的焦耳熱Q1;
          (3)當B=0.40T、L=0.50m、α=37°時,金屬棒能達到的最大速度vm隨電阻箱R2阻值的變化關系如圖乙所示.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求定值電阻的阻值R1和金屬棒的質量m.
          (1)由右手定則,金屬棒ab中的電流方向為b到a.
          (2)由能量守恒定律得:mgh=
          1
          2
          mv2+Q,解得:Q=mgh-
          1
          2
          mv2,
          兩電阻串聯(lián),通過它們的電流相等,且R2=2R1,則
          Q1
          Q2
          =
          R1
          R2
          =
          1
          2

          Q1+Q2=Q,則Q1=
          1
          3
          Q=
          1
          3
          mgh-
          1
          6
          mv2
          (3)設最大速度為v,切割磁感線產生的感應電動勢:E=BLv
          由閉合電路的歐姆定律:I=
          E
          R1+R2
          ,
          從b端向a端看,金屬棒受力如圖:
          金屬棒達到最大速度時滿足:
          mgsinα-BIL=0
          由以上三式得:v=
          mgsinα
          B2L2
          (R1+R2),
          由圖象可知:斜率為:k=
          60-30
          2
          =15m/s?Ω,縱截距為v0=30m/s,
          得到:v0=
          mgsinα
          B2L2
          R1,k=
          mgsin
          B2L2
          ,
          解得:R1=2.0Ω,m=0.1kg.
          答:(1)金屬棒ab中的電流方向為b到a.
          (2)定值電阻R1上產生的焦耳熱Q1=
          1
          3
          mgh-
          1
          6
          mv2;
          (3)定值電阻的阻值R1=2.0Ω,金屬棒的質量m=0.1kg.
          練習冊系列答案
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          A.通過電阻R中的電流方向由o經R到a
          B.導體桿o端的電勢高于p端的電勢
          C.回路中的感應電流大小為
          Br2ω
          R
          D.電阻R產生的熱功率為
          B2r4ω2
          4R

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          A.
          Bdv
          Rsinθ
          B.
          Bdv
          R
          C.
          Bdvsinθ
          R
          D.
          Bdvcosθ
          R

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          A.線圈下邊剛進入磁場Ⅱ時的速度最大
          B.線圈上邊離開磁場Ⅱ時的速度v2>v0
          C.線圈下邊到達磁場I的下邊界時的速度大小為v1=
          2
          3
          gl
          D.線圈在從磁場I進入磁場Ⅱ的過程中機械能減少了5mgL

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