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    2019版高考物理通用版二轮复习讲义:第二部分第二板块第2讲电磁感应中的“三类模型问题”
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    2019版高考物理通用版二轮复习讲义:第二部分第二板块第2讲电磁感应中的“三类模型问题”

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    考法

    学法

    电磁感应的动力学和能量问题是历年高考的热点和难点,考查的题型一般包括单杆模型、双杆模型或导体框模型,考查的内容有:匀变速直线运动规律;牛顿运动定律;功能关系;能量守恒定律;动量守恒定律。解答这类问题时要注意从动力学和能量角度去分析,根据运动情况和能量变化情况分别列式求解。用到的思想方法有:整体法和隔离法;全程法和分阶段法;条件判断法;临界问题的分析方法;守恒思想;分解思想。

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    模型() 电磁感应中的单杆模型

    类型1 单杆——水平式

    物理

    模型

    匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,导轨间距为L,导体棒ab的质量为m,初速度为零,拉力恒为F,水平导轨光滑,除电阻R外,其他电阻不计

    动态

    分析

    设运动过程中某时刻测得导体棒ab的速度为v,由牛顿第二定律知导体棒ab的加速度为aav同向,随速度的增加,导体棒ab的加速度a减小,当 a0时,v最大,I不再变化

    收尾

    状态

    运动形式

    匀速直线运动

    力学特征

    受力平衡,a0

    电学特征

    I不再变化

     

    [1] (2018·安徽联考)如图所示,光滑平行金属导轨PQMN固定在光滑绝缘水平面上,导轨左端连接有阻值为R的定值电阻,导轨间距为L,有界匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向竖直向上,边界abcd均垂直于导轨,且间距为sef分别为acbd的中点,将一长度为L、质量为m、阻值也为R的金属棒垂直导轨放置在ab左侧s处。现给金属棒施加一个大小为F、方向水平向右的恒力,使金属棒从静止开始向右运动,金属棒向右运动过程中始终垂直于导轨并与导轨接触良好。当金属棒运动到ef位置时,加速度刚好为零,不计其他电阻。求:

    (1)金属棒运动到ef位置时的速度大小;

    (2)金属棒从初位置运动到ef位置,通过金属棒的电荷量;

    (3)金属棒从初位置运动到ef位置,定值电阻R上产生的焦耳热。

    [解析] (1)设金属棒运动到ef位置时速度为v

    则感应电动势EBLv

    电路中电流I

    由于加速度刚好为零,则FFBIL

    解得v

    (2)通过金属棒的电荷量qΔt

    解得q

    (3)设定值电阻R中产生的焦耳热为Q,由于金属棒的电阻也为R,因此整个电路中产生的总的焦耳热为2Q。金属棒从初位置运动到ef位置的过程中,根据动能定理有

    WFWmv2

    根据功能关系有W=-2Q

    拉力F做的功WFFs

    解得QFs

    [答案] (1) (2) (3)Fs

    类型2 单杆——倾斜式

    物理

    模型

    匀强磁场与导轨垂直,磁感应强度为B,导轨间距为L,导体棒ab的质量为m,电阻为R,导轨光滑,电阻不计

    动态

    分析

    导体棒ab刚释放时agsin α,导体棒ab的速度v↑→感应电动势EBLv↑→电流I↑→安培力FBIL↑→加速度a,当安培力Fmgsin α时,a0,速度达到最大vm

    收尾

    状态

    运动形式

    匀速直线运动

    力学特征

    受力平衡,a0

    电学特征

    I不再变化

    [2] (2018·江苏高考)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为θ,间距为d。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流。金属棒被松开后,以加速度a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为g。求下滑到底端的过程中,金属棒

    (1)末速度的大小v

    (2)通过的电流大小I

    (3)通过的电荷量Q

    [解析] (1)金属棒做匀加速直线运动,

    根据运动学公式有v22as

    解得v

    (2)金属棒所受安培力FIdB

    金属棒所受合力Fmgsin θF

    根据牛顿第二定律有Fma

    解得I

    (3)金属棒的运动时间t

    通过的电荷量QIt

    解得Q

    [答案] (1) (2)   (3)

     

    1.单杆模型分析要点

    (1)杆的稳定状态一般是做匀速运动,达到最大速度或最小速度,此时合力为零。

    (2)电磁感应现象遵从能量守恒定律,整个电路产生的电能等于克服安培力所做的功。

    2抓住力学对象和电学对象间的桥梁——感应电流I、切割速度v四步法分析电磁感应中的动力学问题

     

    模型() 电磁感应中的双杆模型

    [研一题]————————————————————————————————

     (2018·湖北四地七校联考)如图所示,相距L0.5 m的平行导轨MNSPQT处在磁感应强度B0.4 T 的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m40 g、电阻均为R0.1 Ω的导体棒abcd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M200 g的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒abcd相连接。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角为37°,水平导轨与导体棒ab间的动摩擦因数 μ0.4,重力加速度g10 m/s2,水平导轨足够长,导体棒cd运动中始终不离开倾斜导轨。物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h1 m,求这一运动过程中:(sin 37°0.6cos 37°0.8)

    (1)物体C能达到的最大速度是多少;

    (2)系统产生的内能是多少;

    (3)连接导体棒cd的细线对导体棒cd做的功是多少。

    [解析] (1)设物体C能达到的最大速度为vm,由法拉第电磁感应定律得,回路的感应电动势为E2BLvm

    由闭合电路欧姆定律得,回路中的电流为I

    导体棒abcd受到的安培力为FBLI

    设连接导体棒abcd的细线中张力为T1,连接导体棒ab与物体C的细线中张力为T2,导体棒abcd及物体C的受力如图所示,由平衡条件得:

    T1mgsin 37°F

    T2T1Ff

    T2Mg

    其中fμmg

    解得:vm2 m/s

    (2)设系统在该过程中产生的内能为E1,由能量守恒定律得:

    Mgh(2mM)vm2mghsin 37°E1

    解得:E11.2 J

    (3)运动过程中由于摩擦产生的内能

    E2μmgh0.16 J

    由第(2)问的计算结果知,这一过程中电流产生的内能E3E1E21.04 J

    又因为导体棒abcd的电阻相等,故电流通过导体棒cd产生的内能E40.52 J

    对导体棒cd,设这一过程中细线对其做的功为W,则由功能关系得:

    Wmghsin 37°mvm2E4

    解得:W0.84 J

    [答案] (1)2 m/s (2)1.2 J (3)0.84 J

    [悟一法]————————————————————————————————

    两类双杆模型

    解题思路

    一动一静型,实质是单杆问题,要注意其隐含条件:静止杆受力平衡

    两杆都动型,对于这种情况,要注意两杆切割磁感线产生的感应电动势应相加还是相减

    结合单杆模型的解题经验,对双杆模型进行受力分析,确定运动状态,一般会有收尾状态,比如有恒定的速度或加速度等,再结合运动学规律、牛顿运动定律和能量观点分析求解

     

    [通一类]————————————————————————————————

    1(2019届高三·青岛模拟)如图所示,两平行光滑金属导轨由两部分组成,左侧部分水平,右侧部分为半径r

    0.5 m的竖直半圆,两导轨间距离d0.3 m,导轨水平部分处于竖直向上、磁感应强度大小B1 T的匀强磁场中,两导轨电阻不计。有两根长度均为d的金属棒abcd,均垂直置于水平导轨上,金属棒abcd的质量分别为m10.2 kgm20.1 kg,电阻分别为

    R10.1 ΩR20.2 Ω。现让ab棒以v010 m/s的初速度开始水平向右运动,cd棒进入半圆轨道后,恰好能通过轨道最高位置PPcd棒进入半圆轨道前两棒未相碰,重力加速度

    g10 m/s2,求:

    (1)ab棒开始向右运动时,cd棒的加速度大小a0

    (2)cd棒刚进入半圆轨道时,ab棒的速度大小v1

    (3)cd棒进入半圆轨道前,ab棒克服安培力做的功W

    解析:(1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为I,有

    EBdv0

    I

    BIdm2a0

    解得:a030 m/s2

    (2)cd棒刚进入半圆轨道时的速度为v2cd棒进入半圆轨道前,cd棒与ab棒组成的系统动量守恒,有

    m1v0m1v1m2v2

    cd棒从刚进入半圆轨道到通过轨道最高位置的过程中机械能守恒,有

    m2v22m2g·2rm2v2

    cd棒在轨道最高位置由重力提供向心力,有

    m2gm2

    解得v17.5 m/s

    (3)由动能定理得Wm1v12m1v02

    解得W4.375 J

    答案(1)30 m/s2 (2)7.5 m/s (3)4.375 J

    2(2018·江西八校联考)如图所示,足够长的水平导轨左侧b1b2c1c2部分导轨间距为3L,右侧c1c2d1d2部分的导轨间距为L,曲线导轨与水平导轨相切于b1b2,所有导轨均光滑且电阻不计。在水平导轨内有斜向下与竖直方向的夹角θ37°的匀强磁场,磁感应强度大小为B0.1 T。质量为mB0.2 kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄导轨上,质量为mA0.1 kg 的金属棒A自曲线导轨上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动。已知:两棒接入电路的有效电阻均为R0.2 Ωh0.45 mL0.2 msin 37°0.6cos 37°0.8g10 m/s2。求:

    (1)A棒滑到b1b2处时的速度大小;

    (2)B棒匀速运动时的速度大小;

    (3)在两棒整体运动过程中,两棒在水平导轨间扫过的面积之差(最后结果保留三位有效数字)

    解析:(1)A棒在曲线导轨上下滑,由机械能守恒定律得:

    mAghmAv02

    解得:v03 m/s

    (2)选取水平向右为正方向,对两棒分别应用动量定理,

    B棒:FBcos θtmBvB

    A棒:-FAcos θtmAvAmAv0

    其中FA3FB

    两棒最后匀速运动时,电路中无电流,有:

    BLvB3BLvA

    解得:vA m/svB m/s

    (3)B棒加速运动过程中,由动量定理得:

    Bcos θLΔtmBvB0

    电路中的平均电流

    根据法拉第电磁感应定律有:E

    其中磁通量变化量:ΔΦBcos θΔS

    解得:ΔS29.6 m2

    答案:(1)3 m/s (2) m/s (3)29.6 m2

    模型() 电磁感应中的导体框模型

    [研一题]————————————————————————————————

     (2019届高三·资阳模拟)如图所示,一足够大的倾角θ30°的粗糙斜面上有一个粗细均匀的由同种材料制成的矩形金属线框abcd,线框的质量m0.6 kg,其电阻值R1.0 Ωab边长L11 mbc边长L22 m,与斜面之间的动摩擦因数μ。斜面以EF为界,EF上侧有垂直于斜面向上的匀强磁场。一质量为M的物体用绝缘细线跨过光滑定滑轮与线框相连,连接线框的细线与斜面平行且细线最初处于松弛状态。现先释放线框再自由释放物体,当cd边离开磁场时线框即以v2 m/s的速度匀速下滑,在ab边运动到EF位置时,细线恰好被拉直绷紧(时间极短),随即物体和线框一起做匀速运动,t1 s后开始做匀加速运动。取g10 m/s2,求:

    (1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

    (2)细线绷紧前,物体下降的高度H

    (3)系统在线框cd边离开磁场至重新进入磁场过程中损失的机械能ΔE

    [解析] (1)线框cd边离开磁场时匀速下滑,有:

    mgsin θμmgcos θF0

    FBI1L1

    I1

    解得:B1 T

    (2)由题意,线框第二次做匀速运动方向沿斜面向上,设其速度大小为v1,细线拉力大小为FT,则:

    v1

    FTmgsin θμmgcos θBI2L10

    I2

    FTMg0

    设细线突然绷紧过程中,细线的作用力冲量大小为I,对线框和物体分别运用动量定理,有:Imv1m(v)

    IMv0Mv1

    细线绷紧前物体自由下落,则v022gH

    解得:H1.8 m

    (3)根据能量守恒定律:

    线框匀速下滑过程:Q1mgL2sin θ

    细线突然绷紧过程:

    Q2Mv02mv2(Mm)v12

    线框匀速上滑过程:Q3MgL2mgL2sin θ

    ΔEQ1Q2Q3

    解得:ΔE21.6 J

    [答案] (1)1 T (2)1.8 m (3)21.6 J

    [悟一法]————————————————————————————————

    1.求解电磁感应中能量问题的一般步骤

    (1)在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路就相当于电源。

    (2)分析清楚有哪些力做功,明确有哪些形式的能量发生了相互转化。

    (3)根据功能关系或能量守恒定律列方程求解。

    2电磁感应中安培力做功引起的能量转化

    3求解电磁感应中焦耳热Q的三个角度

    焦耳定律

    功能关系

    能量转化

    QI2Rt

    QW克服安培力

    Q=-ΔE其他

    [通一类]————————————————————————————————

    1(2018·南通模拟)如图所示,质量为m、电阻为R的单匝矩形线框置于光滑水平面上,线框边长abLad2L。虚线MNadbc边中点,一根能承受最大拉力为F0的细线沿水平方向拴住ab边中点O。从某时刻起,在MN右侧加一方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小按Bkt的规律均匀变化。一段时间后,细线被拉断,此后磁感应强度大小保持不变,线框向左运动,ab边穿出磁场时的速度为v。求:

    (1)细线断裂前线框中的电功率P

    (2)细线断裂后瞬间线框的加速度大小a及线框离开磁场的过程中安培力所做的功W

    (3)线框穿出磁场过程中通过其导线横截面的电荷量q

    解析:(1)根据法拉第电磁感应定律

    EL2kL2

    电功率P

    (2)细线断裂后瞬间安培力FAF0

    线框的加速度a

    线框离开磁场过程中,由动能定理得Wmv2

    (3)设细线断裂时刻磁感应强度为B1,则有ILB1F0

    其中I

    线框穿出磁场过程有

    通过导线横截面的电荷量qΔt

    解得q

    答案(1) (2) mv2 (3)

     

     

    2(2018·湖南十三校联考)如图所示,粗糙斜面的倾角θ37°,斜面上直径d0.4 m的圆形区域内存在垂直于斜面向下的匀强磁场,一个匝数为n100的刚性正方形线框abcd,边长为0.5 m,通过松弛的柔软导线与一个额定功率P2 W 的小灯泡相连,圆形磁场的一条直径恰好过线框bc边,已知线框质量m2 kg,总电阻R02 Ω,与斜面间的动摩擦因数μ0.5,从0时刻起,磁场的磁感应强度按BT的规律变化,开始时线框静止在斜面上,在线框运动前,小灯泡始终正常发光,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g

    10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8,求:

    (1)线框静止时,回路中的电流大小I

    (2)在线框保持不动的时间内,小灯泡产生的热量Q

    (3)若线框刚好开始运动时即保持磁场不再变化,求线框从开始运动到bc边离开磁场的过程中通过小灯泡的电荷量q(柔软导线及小灯泡对线框运动的影响可忽略,且斜面足够长)

    解析:(1)根据法拉第电磁感应定律可得

    EnnS,其中Sπ2

    PI2R2R

    解得R2 ΩI1 A

    (2)线框刚好开始运动时,

    mgsin θnIdμmgcos θ

    解得tπ s

    QPtπ J

    (3)线框刚好开始运动时,

    BT0.1 T

    ,其中ΔSS

    解得qΔt C

    答案:(1)1 A (2)π J (3) C

     

    [专题强训提能]                                                              

    1(2018·漳州八校模拟)如图所示,MNPQ为间距L

    0.5 m的足够长平行导轨,NQMN。导轨平面与水平面间的夹角θ37°NQ间连接有一个R5 Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B01 T。将一质量为m0.05 kg的金属棒紧靠NQ放置在导轨ab处,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQs2 m(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8)。则:

    (1)当金属棒滑行至cd处时,回路中的电流是多大?

    (2)金属棒达到的稳定速度是多大?

    (3)金属棒从开始运动到滑行至cd处过程中,回路中产生的焦耳热是多少?

    解析:(1)金属棒达到稳定速度时,沿导轨方向受力平衡

    mgsin θFfFA

    其中FAB0IL

    FfμFNμmgcos θ

    解得I0.2 A

    (2)由欧姆定律得I

    由电磁感应定律得EB0Lv

    解得v2 m/s

    (3)金属棒从开始运动到滑行至cd处过程中,由能量守恒定律得

    mgsin θsmv2Qμmgcos θs

    解得Q0.1 J

    答案(1)0.2 A (2)2 m/s (3)0.1 J

    2.如图所示,足够长的粗糙斜面与水平面成θ37°角放置,斜面上的虚线aabb与斜面底边平行,且间距为d0.1 m,在aabb围成的区域内有垂直斜面向上的有界匀强磁场,磁感应强度为B1 T;现有一质量为m10 g,总电阻为R

    1 Ω,边长也为d0.1 m的正方形金属线圈MNPQ,其初始位置PQ边与aa重合,现让线圈以一定初速度沿斜面向上运动,当线圈从最高点返回到磁场区域时,线圈刚好做匀速直线运动。已知线圈与斜面间的动摩擦因数为μ0.5,不计其他阻力(g10 m/s2

    sin 37°0.6cos 37°0.8)。求:

    (1)线圈向下返回到磁场区域时的速度;

    (2)线圈向上完全离开磁场区域时的动能;

    (3)线圈向下通过磁场区域过程中,线圈中产生的焦耳热。

    解析:(1)线圈向下进入磁场时,有

    mgsin θμmgcos θF

    其中FBIdIEBdv

    解得v2 m/s

    (2)设线圈到达最高点MN边与bb的距离为x,则

    v22axmgsin θμmgcos θma

    根据动能定理有

    μmgcos θ·2xEkEk1,其中Ekmv2

    解得Ek10.1 J

    (3)线圈向下匀速通过磁场区域过程中,有

    mgsin θ·2dμmgcos θ·2dQ

    解得:Q0.004 J

    答案:(1)2 m/s (2)0.1 J (3)0.004 J

    3.如图甲所示,电阻不计、间距为l的平行长金属导轨置于水平面内,阻值为R的导体棒ab固定连接在导轨左侧,另一阻值也为R的导体棒ef垂直放置在导轨上,ef与导轨接触良好,并可在导轨上无摩擦移动。现有一根轻杆一端固定在ef中点,另一端固定于墙上,轻杆与导轨保持平行,efab两棒间距为d。若整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,且从某一时刻开始,磁感应强度B随时间t按图乙所示的方式变化。

    (1)求在0t0时间内流过导体棒ef的电流的大小与方向;

    (2)求在t02t0时间内导体棒ef产生的热量;

    (3)1.5t0时刻杆对导体棒ef的作用力的大小和方向。

    解析:(1)0t0时间内,磁感应强度的变化率

    产生感应电动势的大小E1Sld

    流过导体棒ef的电流大小I1

    由楞次定律可判断电流方向为ef

    (2)t02t0时间内,磁感应强度的变化率

    产生感应电动势的大小E2Sld

    流过导体棒ef的电流大小I2

    导体棒ef产生的热量QI22Rt0

    (3)1.5t0时刻,磁感应强度BB0

    导体棒ef受安培力:FB0I2l

    方向水平向左

    根据导体棒ef受力平衡可知杆对导体棒的作用力为

    F=-F=-,负号表示方向水平向右。

    答案:(1),方向为ef (2)  (3),方向水平向右

    4(2019届高三·邯郸质检)如图甲所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距

    L1 m,导轨平面与水平面的夹角θ37°,下端连接阻值R1 Ω的电阻;质量m1 kg、阻值r1 Ω的匀质金属棒cd放在两导轨上,到导轨最下端的距离L11 m,棒与导轨垂直并保持良好接触,与导轨间的动摩擦因数μ0.9。整个装置处于与导轨平面垂直(斜向上为正)的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,01.0 s 内,金属棒cd保持静止,sin 37°0.6cos 37°0.8,取g10 m/s2

     

     

    (1)01.0 s内通过金属棒cd的电荷量;

    (2)t1.1 s时刻,金属棒cd所受摩擦力的大小和方向;

    (3)1.2 s后,对金属棒cd施加一沿斜面向上的拉力F,使金属棒cd沿斜面向上做加速度大小a2 m/s2的匀加速运动,请写出拉力F随时间t(从施加F时开始计时)变化的关系式。

    解析:(1)01.0 s内,金属棒cd上产生的感应电动势为:E,其中SL1L1 m2

    由闭合电路的欧姆定律有:I

    由于01.0 s内回路中的电流恒定,故该段时间通过金属棒cd的电荷量为:qIΔt,其中Δt1 s

    解得:q1 C

    (2)假设01.1 s内金属棒cd保持静止,则在01.1 s内回路中的电流不变,t1.1 s时,金属棒cd所受的安培力大小为:F|B1IL|0.2 N,方向沿导轨向下

    导轨对金属棒cd的最大静摩擦力为:

    Ffμmgcos θ7.2 N

    由于mgsin θF6.2 NFf,可知假设成立,金属棒cd仍保持静止,故所求摩擦力大小为6.2 N,方向沿导轨向上。

    (3)1.2 s后,金属棒cd上产生的感应电动势大小为:E|B2Lv|,其中vat

    金属棒cd所受安培力的大小为:F|B2I2L|,其中I2

    由牛顿第二定律有:Fmgsin θμmgcos θFma

    解得:F15.20.16t(N)

    答案:(1)1 C (2)6.2 N,方向沿导轨向上 (3)F15.20.16t(N)

    5(2018·厦门质检)如图所示,PQMN是固定于倾角为30°斜面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻忽略不计。金属棒abcd放在轨道上,始终与轨道垂直且接触良好。金属棒ab的质量为2mcd的质量为m,长度均为L、电阻均为R,两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,并与轨道形成闭合回路。整个装置处在垂直斜面向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,若锁定金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直且沿斜面向上的恒力F2mg作用下,沿轨道向上做匀速运动。重力加速度为g

    (1)试推导论证:金属棒cd克服安培力做功的功率P等于电路获得的电功率P

    (2)设金属棒cd做匀速运动中的某时刻为0时刻,恒力大小变为F1.5mg,方向不变,同时解锁、静止释放金属棒ab,直到t时刻金属棒ab开始做匀速运动。求:

    t时刻以后金属棒ab的热功率Pab

    0t时间内通过金属棒ab的电荷量q

    解析:(1)设金属棒cd做匀速运动的速度为v,有

    EBLv

    I

    FIBL

    金属棒cd克服安培力做功的功率PFv

    电路获得的电功率P

    解得PP

    所以PP

    (2)金属棒ab做匀速运动,则有I1BL2mgsin 30°

    金属棒ab的热功率PabI12R

    解得Pab

    0时刻前Fmgsin 30°F

    FBIL

    I

    解得v

    t时刻以后金属棒ab做匀速运动的速度为v1,金属棒cd做匀速运动的速度为v2

    F1.5mg(2mm)gsin 30°,则由金属棒abcd组成的系统动量守恒,得

    mv2mv1mv2

    回路电流I1

    解得v1

    0t时间内对金属棒ab分析,设在电流为i的很短时间Δt内,速度的改变量为Δv

    由动量定理得

    BiLΔt2mgsin 30°Δt2mΔv

    等式两边累积求和得BLqmgt2mv1

    解得q

    答案:(1)见解析 (2) 

     

     

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