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如图所示,固定的竖直光滑金属导轨间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平、垂直导轨平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与下端固定的竖直轻质弹簧相连且始终保持与导轨接触良好,导轨与导体棒的电阻均可忽略,弹簧的劲度系数为k.初始时刻,弹簧恰好处于自然长度,使导体棒以初动能Ek沿导轨竖直向下运动,且导体棒在往复运动过程中,始终与导轨垂直.
(1)求初始时刻导体棒所受安培力的大小F;
(2)导体棒往复运动一段时间后,最终将静止.设静止时弹簧的弹性势能为Ep,则从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为多少?
【答案】分析:(1)由初动能Ek=求出初速度,由E=BLv、I=、F=BIL,求出安培力的大小.
(2)导体棒最终静止时,弹簧的弹力与之重力平衡,可求出弹簧的压缩量,即导体棒下降的高度.从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,导体棒的重力势能和动能减小转化为弹簧的弹性势能和内能,根据能量守恒定律求解电阻R上产生的焦耳热Q.
解答:解:(1)设导体棒的初速度为v,由动能的定义式
    Ek= 得 
设初始时刻产生的感应电动势为E,由法拉第电磁感应定律得:
     E=BLv
设初始时刻回路中产生的电流为I,由闭合电路的欧姆定律得:
   I=
设初始时刻导体棒受到的安培力为F,由安培力公式得:F=BIL
联立上式得,F=
(2)从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,导体棒减少的机械能一部分转化为弹簧的弹性势能,另一部分通过克服安培力做功转化为电路中的电能,因在电路中只有电阻,电能最终全部转化为电阻上产生的焦耳热Q.
当导体棒静止时,棒受力平衡,此时导体棒的位置比初始时刻降低了h,
则   mg=kh,得h=
由能的转化和守恒定律得:mgh+Ek=EP+Q
 解得 Q=
答:
(1)初始时刻导体棒所受安培力的大小F为
(2)从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q为
点评:本题中安培力的经验公式F=,可以由感应电动势、欧姆定律、安培力三个公式结合推导出来,要加强记忆,有助于分析和计算.
练习册系列答案
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如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中A、B两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银.用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平,水银深H=10cm,气柱长L=20cm,大气压强p0=75cmHg.现使活塞B缓慢上移,直到水银的一半被推入细筒中,则此时筒内气体的压强为
100cmHg
100cmHg
,筒内气柱长度为
17cm
17cm

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(1)与原来相比较
BD
BD

A.气体放热,分子间平均距离增大        B.气体内能不变,分子平均距离减小
C.气体分子热运动动能增大,压强减小   D.气体分子热运动平均动能不变,压强增大
(2)计算筒内气柱的长度变为多少?

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(1)此时筒内气体的压强为多少?
(2)活塞B向上移动的距离
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A、筒内气体的压强逐渐变大,最后变为100cmHgB、气体向外放出热量C、单位时间碰撞到活塞上的气体分子个数减少D、活塞B向上移动的距离为17cm

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