9.如圖1所示,兩根足夠長的金屬導軌ab、cd與水平面成θ=37°固定,導軌間距離為L=1m,電阻不計.在導軌上端接一個阻值為R0的定值電阻.在c、N之間接有電阻箱.整個系統(tǒng)置于勻強磁場中,磁感應強度方向與導軌所在平面垂直,磁感應強度大小為B=lT;現(xiàn)將一質量為m、電阻可以忽略的金屬棒MN從圖示位置由靜止開始釋放.金屬棒下滑過程中與導軌接觸良好.金屬棒與導軌間的滑動摩擦因數(shù)為μ=0.5.改變電阻箱的阻值R,測定金屬棒的最大速度Vm,得到Vm-R的關系如圖2所示.若軌道足夠長,重力加速度g取10m/s2.求:

(1)金屬桿的質量m和定值電阻 R0的阻值;
(2)當電阻箱R取3.5Ω時,且金屬桿的加速度為1m/s2時,此時金屬桿的速度.

分析 (1)根據(jù) E=BLv、歐姆定律和安培力、F=BIL推導出安培力的表達式,當桿勻速運動時速度最大,由平衡條件得到最大速度vm與R的關系式,根據(jù)圖象的斜率和縱截距求解金屬桿的質量m和電阻R0的阻值;
(2)當金屬棒的加速度為1m/s2時時,根據(jù)牛頓第二定律求解速度.

解答 解:(1)金屬桿切割磁感線產生的感應電動勢:E=BLvm,
由閉合電路歐姆定律得:I=$\frac{E}{R+{R}_{0}}$,
金屬桿速度最大時做勻速直線運動,由平衡條件得:
mgsinθ=BIL+μmgcosθ,解得:vm=$\frac{mg(sinθ-μcosθ)}{{B}^{2}{L}^{2}}$R+$\frac{mg(sinθ-μcosθ)}{{B}^{2}{L}^{2}}$R0,
由Vm-R圖象可知:$\frac{mg(sinθ-μcosθ)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=1,$\frac{mg(sinθ-μcosθ)}{{B}^{2}{L}^{2}}$R0=0.5,
解得:m=0.5kg,R0=0.5Ω;
(2)金屬桿下滑速度為v時,E′=BLv,
電流:I′=$\frac{E′}{R+{R}_{0}}$,
由牛頓第二定律得:mgsinθ-BIL-μmgcosθ=ma,
代入數(shù)據(jù)解得:v=2m/s;
答:(1)金屬桿的質量m為0.5kg,定值電阻R0的阻值為0.5歐姆;
(2)當電阻箱R取3.5Ω時,且金屬桿的加速度為1m/s2時,此時金屬桿的速度為2m/s.

點評 本題綜合考查了法拉第電磁感應定律、閉合電路歐姆定律、牛頓第二定律等,綜合性強,對學生能力的要求較高,其中安培力的分析和計算是關鍵.

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