如圖所示,兩平行的光滑金屬導軌安裝在一光滑絕緣斜面上,導軌間距為L,電阻忽略不計且足夠長,導軌平面的傾角為α,斜面上相隔為d的平行虛線MN與PQ間有磁感應強度大小為B的勻強磁場,方向與導軌平面垂直.另有一長為2d的絕緣桿將一導體棒和一邊長為d(d<L)的正方形單匝線框連在一起組成一固定的裝置,總質(zhì)量為m,導體棒中通以大小恒為I的電流.將整個裝置置于導軌上,線框下邊與PQ重合.釋放后裝置沿斜面開始下滑,當導體棒運動到MN處恰好第一次開始返回,經(jīng)過若干次往返后,最終整個裝置在斜面上作恒定周期的往復運動.導體棒在整個運動過程中始終與導軌垂直.求:
(1)在裝置第一次下滑的過程中,線框中產(chǎn)生的熱量Q;
(2)畫出整個裝置在第一次下滑過程中的速度-時間(v-t)圖象;
(3)裝置最終在斜面上做往復運動的最大速率vm
(4)裝置最終在斜面上做往復運動的周期T.
分析:(1)線框克服安培力做功等于整個回路產(chǎn)生的熱量,根據(jù)動能定理求出導體棒從靜止開始運動到MN處線框克服安培力做的功,從而求出線框產(chǎn)生的熱量.
(2)在線框進入磁場和離開磁場的過程中,做變加速直線運動,線框離開磁場做勻加速直線運動,當導體棒進入磁場做勻減速直線運動到速度為零.
(3)線框最終做往復運動,最高點時上邊位于MN處,因為導體棒向下進入磁場做勻減速直線運動,向上進入磁場做勻加速直線運動,知速度最大的位置導體棒位于PQ處.根據(jù)動能定理求出最大的速度.
(4)在做周期性運動的過程中,先向下做勻加速直線運動,然后向下做勻減速直線運動,結合牛頓第二定律和運動學公式求出周期的大小.
解答:解:(1)設裝置由靜止釋放到導體棒運動到磁場下邊界的過程中,安培力對線框做功的大小為W,mgsinα?4d-W-BIL?d=0
解得W=4mgdsinα-BILd
線框中產(chǎn)生的熱量Q=W=4mgdsinα-BILd    
(2)第一段,初速度為零、加速度減小的加速運動;第二段勻加速運動;第三段,勻減速運動至速度為零.
(3)裝置往復運動的最高位置:線框的上邊位于MN處;速度最大的位置:導體棒位于PQ處.
由mgsinα?d=
1
2
mvm2解得vm=
2gdsinα
 
(4)向下加速過程ma1=mgsinα  t1=
vm-0
a1
=
2gdsinα
gsinα

向下減速過程ma2=BIL-mgsinα  t2=
vm-0
a2
=
m
2gdsinα
BIL-mgsinα

T=2(t1+t2)=2(
2gdsinα
gsinα
+
m
2gdsinα
BIL-mgsinα
).
答:(1)在裝置第一次下滑的過程中,線框中產(chǎn)生的熱量Q=4mgdsinα-BILd.
(2)如圖所示.
(3)裝置最終在斜面上做往復運動的最大速率為
2gdsinα

(4)裝置最終在斜面上做往復運動的周期T為2(
2gdsinα
gsinα
+
m
2gdsinα
BIL-mgsinα
).
點評:本題考查了電磁感應與力學和能量的綜合,綜合性較強,對學生的能力要求較高,是高考的熱點問題,在平時的學習中要加強訓練.
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3
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