7.在如圖所示的裝置中,懸掛在某固定點的光滑定滑輪上繞有柔軟細線.細線的一端系一質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿,另一端系一質(zhì)量為3m的重物.在豎直平面內(nèi)有間距為L的足夠長的平行金屬導軌PQ、EF,在QF之間連接有阻值為R的電阻.其余電阻不計,磁感應強度為B0的勻強磁場與導軌平面垂直,開始時金屬桿置于導軌下端QF處,將重物由靜止釋放,當重物下降h時恰好達到穩(wěn)定速度而勻速下降.運動過程中金屬桿始終與導軌垂直且接觸良好.忽略所有摩擦,重力加速度為g,求:
(1)電阻R中的感應電流方向;
(2)重物勻速下降的速度v;
(3)重物從釋放到下降h的過程中,電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱QR
(4)若將重物下降h時刻記作t=0,速度記為v0,從此時刻起,磁感應強度逐漸減小,若此后金屬桿中恰好不產(chǎn)生感應電流,則磁感應強度B怎樣隨時間t變化(寫出B與t的關(guān)系式)

分析 (1)由右手定則判斷出感應電流方向,判斷出R中的電流方向.
(2)重物勻速下降時,金屬桿勻速上升,受力平衡.推導出安培力,由平衡條件列式求出速度v.
(3)重物從釋放到下降h的過程中,重物的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為桿的重力勢能和動能、重物的動能及整個回路的內(nèi)能,根據(jù)能量守恒求出整個回路產(chǎn)生的焦耳熱,根據(jù)串聯(lián)電路電流關(guān)系,求出電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱QR;
(4)當回路中總磁通量不變時,金屬棒中不產(chǎn)生感應電流,此時棒將導軌做勻加速運動.根據(jù)磁通量不變,列式求B與t的關(guān)系式.

解答 解:(1)釋放重物后,金屬桿向上運動,由右手定則可知,電阻R中的感應電流方向為Q→R→F;
(2)重物勻速下降時,金屬棒勻速上升,處于平衡狀態(tài),
對金屬棒,由平衡條件得:T=mg+F,
金屬棒受到的安培力:F=B0IL=$\frac{{B}_{0}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$,
對重物,由平衡條件得:T=3mg,
解得:v=$\frac{2mg(R+r)}{{B}_{0}^{2}{L}^{2}}$;
(3)設(shè)電路中產(chǎn)生的總焦耳熱為Q,由能量守恒定律得:
3mgh-mgh=$\frac{1}{2}$•(3m)v2+$\frac{1}{2}$mv2+Q,
電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱:QR=$\frac{R}{R+r}$Q,
解得:QR=$\frac{2mghR}{R+r}$-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}(R+r)R}{{B}_{0}^{4}{L}^{4}}$;
(4)金屬桿中恰好不產(chǎn)生感應電流,即磁通量不變:Φ0t
hLB0=(h+h2)LBt,
h2=$\frac{1}{2}$at2
又 a=$\frac{3mg-mg}{3m+m}=\frac{1}{2}g$
解得,磁感應強度B怎樣隨時間t變化關(guān)系:Bt=$\frac{{B}_{0}h}{h+{v}_{0}t+\frac{g}{4}{t}^{2}}$;
答:(1)電阻R中的感應電流方向為:Q→R→F;
(2)重物勻速下降的速度為$\frac{2mg(R+r)}{{B}_{0}^{2}{L}^{2}}$;
(3)重物從釋放到下降h的過程中,電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{2mghR}{R+r}$-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}(R+r)R}{{B}_{0}^{4}{L}^{4}}$;
(4)磁感應強度B隨時間t的變化關(guān)系為Bt=$\frac{{B}_{0}h}{h+{v}_{0}t+\frac{g}{4}{t}^{2}}$.

點評 本題分別從力和能量兩個角度研究電磁感應現(xiàn)象,關(guān)鍵是計算安培力和分析能量如何變化,以及把握沒有感應電流產(chǎn)生的條件.

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(1)若木板固定,滑塊將從木板的右端滑出,求滑塊在木板上滑行的時間t和滑出時的速度v.
(2)若水平地面光滑,且木板不固定.在小滑塊沖上木板的同時,對木板施加一個水平向右的恒力F,如果要使滑塊不從木板上掉下,力F應滿足什么條件?(假定滑塊與木板之間最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等)

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B.由題中(含圖中)信息可求得月球第一宇宙速度
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A.矩形線圈產(chǎn)生的感應電動勢的瞬時值表達式為e=NBSωsinωt
B.矩形線圈從圖示位置經(jīng)過$\frac{π}{2ω}$時間內(nèi),通過電流表的電荷量為零
C.當P位置不動R增大時,電壓表讀數(shù)也增大
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