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導體棒切割磁感線問題分類解析

    電磁感應中,“導體棒”切割磁感線問題是高考常見命題。解此類型問題的一般思路是:先解決電學問題,再解決力學問題,即先由法拉第電磁感應定律求感應電動勢,然后根據歐姆定律求感應電流,求出安培力,再往后就是按力學問題的處理方法,如進行受力情況分析、運動情況分析及功能關系分析等。

    導體棒切割磁感線的運動一般有以下幾種情況:勻速運動、在恒力作用下的運動、恒功率運動等,現分別舉例分析。

一、導體棒勻速運動

  例1. 如圖1所示,在一磁感應強度B=0.5T的勻強磁場中,垂直于磁場方向水平放置著兩根相距為h=0.1m的平行金屬導軌MN和PQ,導軌電阻忽略不計,在兩根導軌的端點N、Q之間連接一阻值R=0.3Ω的電阻。導軌上跨放著一根長為L=0.2m,每米長電阻r=2.0Ω/m的金屬棒ab,金屬棒與導軌正交放置,交點為c、d,當金屬棒在水平拉力作用于以速度v=4.0m/s向左做勻速運動時,試求:

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圖1

    (1)電阻R中的電流強度大小和方向;

    (2)使金屬棒做勻速運動的拉力;

    (3)金屬棒ab兩端點間的電勢差;

    (4)回路中的發熱功率。

    解析:金屬棒向左勻速運動時,等效電路如圖2所示。在閉合回路中,金屬棒cd部分相當于電源,內阻rcd=hr,電動勢Ecd=Bhv。

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圖2

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    (1)根據歐姆定律,R中的電流強度為0.4A,方向從N經R到Q。

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    (2)使金屬棒勻速運動的外力與安培力是一對平衡力,方向向左,大小為F=F=BIh=0.02N。

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    (3)金屬棒ab兩端的電勢差等于Uac、Ucd與Udb三者之和,由于Ucd=Ecd-Ircd,所以Uab=Eab-Ircd=BLv-Ircd=0.32V。

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    (4)回路中的熱功率P=I2(R+hr)=0.08W。

    點評:①不要把ab兩端的電勢差與ab棒產生的感應電動勢這兩個概念混為一談。

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    ②金屬棒勻速運動時,拉力和安培力平衡,拉力做正功,安培力做負功,能量守恒,外力的機械功率和回路中的熱功率相等,即

    導體棒在恒定外力的作用下由靜止開始運動,速度增大,感應電動勢不斷增大,安培力、加速度均與速度有關,當安培力等于恒力時加速度等于零,導體棒最終勻速運動。整個過程加速度是變量,不能應用運動學公式。

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二、導體棒在恒力作用下由靜止開始運動

  例2. 如圖3所示,兩根足夠長的直金屬導軌MN、PQ平行放置在傾角為θ的絕緣斜面上,兩導軌間距為L。M、P兩點間接有阻值為R的電阻。一根質量為m的均勻直金屬桿ab放在兩導軌上,并與導軌垂直,整套裝置處于磁感應強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直斜面向下。導軌和金屬桿的電阻可忽略。讓ab桿沿導軌由靜止開始下滑,導軌和金屬桿接觸良好,不計它們之間的摩擦。

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圖3

    (1)由b向a方向看到的裝置如圖4所示,請在此圖中畫出ab桿下滑過程中某時刻的受力示意圖;

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圖4

    (2)在加速下滑過程中,當ab桿的速度大小為v時,求此時ab桿中的電流及其加速度的大小;

    (3)求在下滑過程中,ab桿可以達到的速度最大值。

    解析:(1)重力mg,豎直向下,支持力N,垂直斜面向上,安培力F,沿斜面向上,如圖5所示。

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圖5

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    (2)當ab桿速度為v時,感應電動勢E=BLv,此時電路中電流

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    ab桿受到安培力F=BIL=

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    根據牛頓運動定律,有mgsinθ-F=ma,即mgsinθ-

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    所以a=gsinθ-

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    (3)當a=0,即=mgsinθ時,ab桿達到最大速度vm

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    所以

    點評:①分析ab桿受到的合外力,可以分析加速度的變化,加速度隨速度的變化而變化,當加速度等于零時,金屬ab桿做勻速運動,速度達到最大值。

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    ②當桿勻速運動時,金屬桿的重力勢能全部轉化為回路中的電能,在求最大速度vm時,也可以用能量轉換法,即解得:

    因為功率P=Fv,P恒定,那么外力F就隨v而變化。要注意分析外力、安培力和加速度的變化,當加速度為零時,速度達到最大值,安培力與外力平衡。

 

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三、導體棒在恒定功率下由靜止開始運動

  例3. 如圖6所示,水平平行放置的導軌上連有電阻R,并處于垂直軌道平面的勻強磁場中。今從靜止起用力拉金屬棒ab(ab與導軌垂直),若拉力恒定,經時間t1后ab的速度為v,加速度為a1,最終速度可達2v;若拉力的功率恒定,經時間t2后ab的速度也為v,加速度為a2,最終速度可達2v。求a1和a2滿足的關系。

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圖6

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    解析:①在恒力F作用下由靜止開始運動,當金屬棒的速度為v時金屬棒產生感應電動勢E=BLv,回路中的電流,所以金屬棒受的安培力

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    由牛頓第二定律得

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    當金屬棒達到最終速度為2v時,勻速運動,則

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    所以恒為

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    由以上幾式可求出

    ②設外力的恒定功率為P,在t2時刻速度為v,加速度為a2,由牛頓第二定律得

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    最終速度為2v時為勻速運動,則有

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    所以恒定功率。由以上幾式可求出

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    點評:①由最大速度可以求出所加的恒力F,由最大速度也可求出恒定的功率P。②本題是典型的運用力學觀點分析解答的電磁感應問題。注重進行力的分析、運動狀態分析以及能的轉化分析等。涉及的知識點多,綜合性強,適當訓練將有利于培養綜合分析問題的能力。在求功率時,也可以根據能量守恒:速度為2v時勻速運動,外力的功率等于電功率,

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