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(2008?黃岡模擬)兩根光滑的足夠長直金屬導軌MN、M′N′平行置于豎直面內,導軌間距為l,導軌上端接有阻值為R的電阻,如圖所示.質量為m、長度也為l、阻值為r的金屬棒ab垂直于導軌放置,且與導軌保持良好接觸,其他電阻不計.導軌處于磁感應強度為B、方向水平向里的勻強磁場中,ab由靜止釋放,在重力作用下向下運動,求:
(1)ab運動的最大速度的大;
(2)若ab從釋放至其運動達到最大速度時下落的高度為h,此過程中金屬棒中產生的焦耳熱為多少?
分析:(1)金屬棒先向下做加速度減小的加速運動,后做勻速運動,速度達到最大.根據法拉第電磁感應定律、歐姆定律和安培力公式及平衡條件,求解最大速度的大。
(2)在下滑過程中,金屬棒的機械能減少轉化為內能,根據能量守恒定律求解金屬棒中產生的焦耳熱.
解答:解:(1)設ab上產生的感應電動勢為E,回路中的電流為I,
電路總電阻為R+r,則最后ab以最大速度勻速運動,有E=Blvm
由閉合電路歐姆定律有 I=
E
R+r
  ②
  mg=BIl  ③
由①②③方程解得:vm=
mg(R+r)
B2l2
  ④
(2)設在下滑過程中整個電路產生的焦耳熱為Q1,ab棒上產生的焦耳熱為Q2,則由能量守恒定律有:mgh=
1
2
m
v
2
m
+Q1
  ⑤
又有:Q2=
r
R+r
Q1
  ⑥
聯立④⑤⑥解得:Q2=
mghr
R+r
-
m3g2r(R+r)
2B4l4
  ⑦
答:(1)ab運動的最大速度的大小為
mg(R+r)
B2l2

(2)若ab從釋放至其運動達到最大速度時下落的高度為h,此過程中金屬棒中產生的焦耳熱為
mghr
R+r
-
m3g2r(R+r)
2B4l4
點評:金屬棒在運動過程中克服安培力做功,把金屬棒的動能轉化為焦耳熱,在此過程中金屬棒做加速度減小的減速運動;對棒進行受力分析、熟練應用法拉第電磁感應定律、歐姆定律、動能定理等正確解題.
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