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如圖所示,足夠長的兩根光滑導軌相距0.5m豎直平行放置,導軌電阻不計,下端連接阻值為1Ω的電阻R,導軌處在勻強磁場B中,磁場的方向垂直于導軌平面向里,磁感應強度為0.8T.兩根質量均為0.04kg、電阻均為0.5Ω的水平金屬棒ab、cd都與導軌接觸良好,金屬棒a6用一根細繩懸掛,細繩允許承受的最大拉力為0.64N.現讓cd棒從靜止開始落下,直至細繩剛好被拉斷,在此過程中電阻R上產生的熱量為0.2J,g取10m/s2,求:
(1)此過程中ab棒和cd棒分別產生的熱量Qab和Qcd;
(2)細繩剛被拉斷時,cd棒的速度;
(3)細繩剛被拉斷時,cd棒下落的高度.
(4)cd棒從靜止開始落下直至細繩剛好被拉斷所經過的時間.

【答案】分析:(1)根據串并聯電路的特點分析通過ab棒和cd棒的電流與通過R的電流關系,由焦耳定律求解ab棒和cd棒分別產生的熱量Qab和Qcd
(2)細繩剛好被拉斷時,拉力恰好等于最大拉力0.64N,由平衡條件和安培力公式求出ab棒中的電流,根據歐姆定律求出cd棒產生的感應電動勢,由E=BLv求出速度.
(3)cd棒下落過程中,重力勢能減小轉化為自身的動能和電路中的內能,根據能量守恒定律列式求出cd棒下落的高度.
(4)根據牛頓第二定律列式,利用積分法求出時間.
解答:解:(1)由題,電路中電阻分別為Rab=Rcd=0.5Ω,R=1Ω,根據串并聯電路的特點分析得知,通過它們的電流關系為:Icd=3IR,Iab=2IR,由焦耳定律得:
   Qab=2QR=0.4J,Qcd==0.9J
(2)外電路總電阻為R′=Rcd+=
細繩剛好被拉斷時,拉力恰好等于最大拉力0.64N,由平衡條件和安培力公式得
   T-mg=BIabL
代入解得,Iab=0.6A,則IR=0.3A,Icd=0.9A,
cd產生的感應電動勢為  E=IcdR′=0.75V
由E=BLv得,v==1.875m/s
(3)根據能量守恒定律得
mgh=
代入解得,h=3.93m
(4)根據牛頓第二定律得:
對cd棒:mg-=ma=m
得,mg△t-△t=m△v
兩邊求和得
    (mg△t)-△t)=(m△v)
即有  mgt-(v△t)=mv
v△t=△x=h
聯立解得,t≈2.1s
答:
(1)此過程中ab棒和cd棒分別產生的熱量Qab和Qcd分別為0.4J和0.9J.
(2)細繩剛被拉斷時,cd棒的速度為1.875m/s.
(3)細繩剛被拉斷時,cd棒下落的高度為3.93m.
(4)cd棒從靜止開始落下直至細繩剛好被拉斷所經過的時間為2.1s.
點評:本題電磁感應與電路、力學知識的綜合,難點在于運用積分求棒下落的時間,這種方法對于非勻變速運動經常用到,往往從牛頓第二定律入手列式求解.
練習冊系列答案
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(2005?南匯區模擬)如圖所示,足夠長的兩根相距為0.5m的平行光滑導軌豎直放置,導軌電阻不計,磁感應強度B為0.8T的勻強磁場的方向垂直于導軌平面.兩根質量均為0.04kg、電阻均為0.5Ω的可動金屬棒ab和cd都與導軌始終接觸良好,導軌下端連接阻值為1Ω的電阻R,金屬棒ab用一根細繩拉住,細繩允許承受的最大拉力為0.64N.現讓cd棒從靜止開始落下,直至細繩剛被拉斷時,此過程中電阻R上產生的熱量為0.2J,求:
(1)此過程中ab棒和cd棒產生的熱量Qab和Qcd
(2)細繩被拉斷瞬時,cd棒的速度v.
(3)細繩剛要被拉斷時,cd棒下落的高度h.

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(1)當t=to時,水平外力的大小F.
(2)同學們在求t=to時刻閉合回路消耗的功率時,有兩種不同的求法:
方法一:t=to時刻閉合回路消耗的功率P=F?v.
方法二:由Bld=F,得I=
F
Bd
P=I2R=
F2R
B2d2
(其中R為回路總電阻)
這兩種方法哪一種正確?請你做出判斷,并簡述理由.

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(l)細線剛被拉斷時,整個電路消耗的總電功率P;
(2)從cd棒開始下落到細線剛好被拉斷的過程中,通過cd棒的電荷量q.

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(1)此過程中ab棒和cd棒分別產生的熱量Qab和Qcd;
(2)細繩剛被拉斷時,cd棒的速度;
(3)細繩剛被拉斷時,cd棒下落的高度.
(4)cd棒從靜止開始落下直至細繩剛好被拉斷所經過的時間.

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