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文檔簡介
電磁場中的單桿模型[模型概述]在電磁場中,“導體棒”重要是以“棒生電”或“電動棒”的內容出現,從組合情況看有棒與電阻、棒與電容、棒與電感、棒與彈簧等;從導體棒所在的導軌有“平面導軌”、“斜面導軌”“豎直導軌”等。[模型講解]一、單桿在磁場中勻速運動例1.如圖1所示,,電壓表與電流表的量程分別為0~10V和0~3A,電表均為抱負電表。導體棒ab與導軌電阻均不計,且導軌光滑,導軌平面水平,ab棒處在勻強磁場中。圖1(1)當變阻器R接入電路的阻值調到30,且用=40N的水平拉力向右拉ab棒并使之達成穩(wěn)定速度時,兩表中恰好有一表滿偏,而另一表又能安全使用,則此時ab棒的速度是多少?(2)當變阻器R接入電路的阻值調到,且仍使ab棒的速度達成穩(wěn)定期,兩表中恰有一表滿偏,而另一表能安全使用,則此時作用于ab棒的水平向右的拉力F2是多大?解析:(1)假設電流表指針滿偏,即I=3A,那么此時電壓表的示數為U==15V,電壓表達數超過了量程,不能正常使用,不合題意。因此,應當是電壓表正好達成滿偏。當電壓表滿偏時,即U1=10V,此時電流表達數為設a、b棒穩(wěn)定期的速度為,產生的感應電動勢為E1,則E1=BLv1,且E1=I1(R1+R并)=20Va、b棒受到的安培力為F1=BIL=40N解得(2)運用假設法可以判斷,此時電流表恰好滿偏,即I2=3A,此時電壓表的示數為=6V可以安全使用,符合題意。由F=BIL可知,穩(wěn)定期棒受到的拉力與棒中的電流成正比,所以。二、單杠在磁場中勻變速運動例2.如圖2甲所示,一個足夠長的“U”形金屬導軌NMPQ固定在水平面內,MN、PQ兩導軌間的寬為L=0.50m。一根質量為m=0.50kg的均勻金屬導體棒ab靜止在導軌上且接觸良好,abMP恰好圍成一個正方形。該軌道平面處在磁感應強度大小可以調節(jié)的豎直向上的勻強磁場中。ab棒的電阻為R=0.10Ω,其他各部分電阻均不計。開始時,磁感應強度。圖2(1)若保持磁感應強度的大小不變,從t=0時刻開始,給ab棒施加一個水平向右的拉力,使它做勻加速直線運動。此拉力F的大小隨時間t變化關系如圖2乙所示。求勻加速運動的加速度及ab棒與導軌間的滑動摩擦力。(2)若從t=0開始,使磁感應強度的大小從B0開始使其以=0.20T/s的變化率均勻增長。求通過多長時間ab棒開始滑動?此時通過ab棒的電流大小和方向如何?(ab棒與導軌間的最大靜摩擦力和滑動摩擦力相等)解析:(1)當t=0時,當t=2s時,F2=8N聯立以上式得:(2)當時,為導體棒剛滑動的臨界條件,則有:則三、單桿在磁場中變速運動例3.如圖3所示,處在勻強磁場中的兩根足夠長、電阻不計的平行金屬導軌相距1m,導軌平面與水平面成=37°角,下端連接阻值為R的電阻。勻速磁場方向與導軌平面垂直。質量為0.2kg、電阻不計的金屬棒放在兩導軌上,棒與導軌垂直并保持良好接觸,它們之間的動摩擦因數為0.25。圖3(1)求金屬棒沿導軌由靜止開始下滑時的加速度大??;(2)當金屬棒下滑速度達成穩(wěn)定期,電阻R消耗的功率為8W,求該速度的大??;(3)在上問中,若R=,金屬棒中的電流方向由a到b,求磁感應強度的大小與方向。(g=10m/s2,°=0.6,cos37°=0.8)解析:(1)金屬棒開始下滑的初速為零,根據牛頓第二定律①由①式解得②(2)設金屬棒運動達成穩(wěn)定期,速度為v,所受安培力為F,棒在沿導軌方向受力平衡:③此時金屬棒克服安培力做功的功率等于電路中電阻R消耗的電功率④由③、④兩式解得:⑤(3)設電路中電流為I,兩導軌間金屬棒的長為l,磁場的磁感應強度為B⑥⑦由⑥、⑦兩式解得⑧磁場方向垂直導軌平面向上。四、變桿問題例4.如圖4所示,邊長為L=2m的正方形導線框ABCD和一金屬棒MN由粗細相同的同種材料制成,每米長電阻為R0=1/m,以導線框兩條對角線交點O為圓心,半徑r=0.5m的勻強磁場區(qū)域的磁感應強度為B=0.5T,方向垂直紙面向里且垂直于導線框所在平面,金屬棒MN與導線框接觸良好且與對角線AC平行放置于導線框上。若棒以v=4m/s的速度沿垂直于AC方向向右勻速運動,當運動至AC位置時,求(計算結果保存二位有效數字):圖4(1)棒MN上通過的電流強度大小和方向;(2)棒MN所受安培力的大小和方向。解析:(1)棒MN運動至AC位置時,棒上感應電動勢為線路總電阻。MN棒上的電流將數值代入上述式子可得:I=0.41A,電流方向:N→M(2)棒MN所受的安培力:方向垂直AC向左。說明:要特別注意公式E=BLv中的L為切割磁感線的有效長度,即在磁場中與速度方向垂直的導線長度。[模型要點](1)力電角度:與“導體單棒”組成的閉合回路中的磁通量發(fā)生變化→導體棒產生感應電動勢→感應電流→導體棒受安培力→合外力變化→加速度變化→速度變化→感應電動勢變化→……,循環(huán)結束時加速度等于零,導體棒達成穩(wěn)定運動狀態(tài)。(2)電學角度:判斷產生電磁感應現象的那一部分導體(電源)→運用或求感應電動勢的大小→運用右手定則或楞次定律判斷電流方向→分析電路結構→畫等效電路圖。(3)力能角度:電磁感應現象中,當外力克服安培力做功時,就有其他形式的能轉化為電能;當安培力做正功時,就有電能轉化為其他形式的能。[誤區(qū)點撥]對的應答導體棒相關量(速度、加速度、功率等)最大、最小等極值問題的關鍵是從力電角度分析導體單棒運動過程;而對于解決空間距離時很多同學總想到動能定律,但對于導體單棒問題我們還可以更多的考慮動量定理。所以解答導體單棒問題一般是抓住力是改變物體運動狀態(tài)的因素,通過度析受力,結合運動過程,知道加速度和速度的關系,結合動量定理、能量守恒就能解決。[模型演練]1.如圖5所示,足夠長金屬導軌MN和PQ與R相連,平行地放在水平桌面上。質量為m的金屬桿ab可以無摩擦地沿導軌運動。導軌與ab桿的電阻不計,導軌寬度為L,磁感應強度為B的勻強磁場垂直穿過整個導軌平面?,F給金屬桿ab一個瞬時沖量I0,使ab桿向右滑行。圖5(1)回路最大電流是多少?(2)當滑行過程中電阻上產生的熱量為Q時,桿ab的加速度多大?(3)桿ab從開始運動到停下共滑行了多少距離?答案:(1)由動量定理得由題可知金屬桿作減速運動,剛開始有最大速度時有最大,所以回路最大電流:(2)設此時桿的速度為v,由動能定理有:而Q=解之由牛頓第二定律及閉合電路歐姆定律得(3)對全過程應用動量定理有:而所以有又其中x為桿滑行的距離所以有。2.如圖6所示,光滑平行的水平金屬導軌MNPQ相距l(xiāng),在M點和P點間接一個阻值為R的電阻,在兩導軌間矩形區(qū)域內有垂直導軌平面豎直向下、寬為d的勻強磁場,磁感強度為B。一質量為m,電阻為r的導體棒ab,垂直擱在導軌上,與磁場左邊界相距d0。現用一大小為F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由靜止開始運動,棒ab在離開磁場前已經做勻速直線運動(棒ab與導軌始終保持良好的接觸,導軌電阻不計)。求:圖6(1)棒ab在離開磁場右邊界時的速度;(2)棒ab通過磁場區(qū)的過程中整個回路所消耗的電能;(3)試分析討論ab棒在磁場中也許的
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