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足夠長且電阻不計的金屬光滑導軌MN、PQ水平放置,導軌間距為d,M、P兩點間接有阻值為R的電阻,建立平面直角坐標系,坐標軸x,y分別與PQ、PM重合,如圖所示.空間存在垂直導軌平面且范圍足夠大的磁場,磁場沿x軸的分布規律為,其中B、l 為常數,以豎直向下方向為B 的正方向.一根電阻不計的導體棒AB垂直導軌放置,在與棒垂直的水平外力F的作用下從非常靠近y軸的位置以速度v 勻速向x 軸的正方向運動,運動過程中,棒始終與導軌垂直.求:
(1)導體棒運動到哪些位置,回路中的電流達到最大值;
(2)外力隨時間t的變化關系;
(3)導體棒發生上個λ的位移過程中,電阻R上產生的焦耳熱.

【答案】分析:(1)導體棒勻速運動切割磁感線產生的感應電動勢E=Bdv,由歐姆定律I=可得到電流的表達式,即可求得電流達到最大值時的位置.
(2)棒所受的安培力 F=BId,因導體棒做勻速運動,外力與安培力平衡,可求得外力的表達式.
(3)當導體棒發生上個λ的位移過程中,交流電變化了一個周期,產生的焦耳熱由焦耳定律求出,要注意用電流的有效值求解.
解答:解:(1)導體棒切割磁感線產生的感應電動勢為E=Bdv
感應電流為 I===
則知 電流最大時導體棒的位置坐標為 x=(n=1,2,3…).
(2)導體棒所受的安培力 F=BId 
導體棒做勻速運動,外力與安培力平衡,則有 F=F=BId
 又 x=vt 
聯立得 F=
(3)由I=,可知該交流電為正弦交流電,則在導體棒發生一個λ的位移過程中,交流電變化了一個周期.產生的焦耳熱為:
  Q=[]2R?=
答:
(1)導體棒運動到位置坐標為 x=(n=1,2,3…)時,回路中的電流達到最大值;
(2)外力隨時間t的變化關系為F=
(3)導體棒發生上個λ的位移過程中,電阻R上產生的焦耳熱是
點評:本題是產生正弦式交變電流的一種方式,運用法拉第定律、歐姆定律、安培力公式結合進行求解.中檔題.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2011?徐州一模)如圖甲所示,兩條足夠長的光滑平行金屬導軌豎直放置,導軌問距為L=1m,兩導軌的,上端間接有電阻,阻值R=2Ω 虛線OO′下方是垂宣予導軌平面向里的勻強磁場,磁場磁感應強度為2T,現將質量m=0.1kg電阻不計的金屆桿ab,從OO′上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導軌保持良好接觸,且始終保持水平,不計導軌的電阻.已知金屬桿下落0.3m的過程中加速度a與下落距離h的關系圖象如圖乙所示.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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如圖甲所示,兩條足夠長的光滑平行金屬導軌豎直放置,導軌問距為L=1m,兩導軌的,上端間接有電阻,阻值R=2Ω 虛線OO′下方是垂宣予導軌平面向里的勻強磁場,磁場磁感應強度為2T,現將質量m=0.1kg電阻不計的金屆桿ab,從OO′上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導軌保持良好接觸,且始終保持水平,不計導軌的電阻.已知金屬桿下落0.3m的過程中加速度a與下落距離h的關系圖象如圖乙所示.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
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科目:高中物理 來源:2012年江蘇省徐州市高考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題

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(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
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(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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