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【題目】如圖,兩條平行導軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導軌處于勻強磁場中,磁感應強度大小為B,方向垂直于導軌平面。在導軌上放置一質量為m的金屬棒,棒可沿導軌下滑,且在下滑過程中保持與導軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導軌之間的動摩擦因數為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導軌上端由靜止開始下滑,求:

1電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關系;

2金屬棒的速度大小隨時間變化的關系。

【答案】1

2

【解析】試題分析:(1)由法拉第電磁感應定律,求出感應電動勢;再與相結合求出電荷量與速度的關系式.

2)由左手定則來確定安培力的方向,并求出安培力的大小;借助于及牛頓第二定律來求出速度與時間的關系.

解:(1)設金屬棒下滑的速度大小為v,則感應電動勢為E=BLv

平行板電容器兩極板之間的電勢差為U=E

設此時電容器極板上積累的電荷量為Q

按定義有

聯立可得,Q=CBLv

2)設金屬棒的速度大小為v時,經歷的時間為t,通過金屬棒的電流為i

金屬棒受到的磁場力方向沿導軌向上,大小為f1=BLi

設在時間間隔(tt+△t)內流經金屬棒的電荷量為△Q

△Q=CBL△v

按定義有:

△Q也是平行板電容器極板在時間間隔(tt+△t)內增加的電荷量,

由上式可得,△v為金屬棒的速度變化量,

金屬棒所受到的摩擦力方向沿導軌斜面向上,

大小為:f2=μN,式中,N是金屬棒對于導軌的正壓力的大小,

N=mgcosθ

金屬棒在時刻t的加速度方向沿斜面向下,

設其大小為a

根據牛頓第二定律有:mgsinθ﹣f1﹣f2=ma

即:mgsinθ﹣μmgcosθ=CB2L2a+ma

聯立上此式可得:

由題意可知,金屬棒做初速度為零的勻加速運動,t時刻金屬棒的速度大小為

答:(1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關系為Q=CBLv

2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關系

練習冊系列答案
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C. D.

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1物體與斜面間的動摩擦因數和拉力F的大小;

23 s后再經多長時間物體回到斜面底端。

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