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7.如圖,在水平面(紙面)內(nèi)有三根單位長度電阻均為r0的均勻金屬棒ab、ac和MN.其中ab、ac在a點接觸,構(gòu)成夾角為74°的“V”字型導(dǎo)軌.空間存在磁感位強度為B、方向垂于紙面的勻強磁場.MN在水平外力作用下向左勻速運動,t=0時刻MN與a點相距L,運動到t=T時刻與a點相距$\frac{L}{2}$,運動中MN始終與∠bac的平分線垂直且和導(dǎo)軌保持良好接觸.sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)在MN運動的T時間內(nèi),回路中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢:
(2 )在t(0≤t≤T)時刻MN受到水平外力的大;
(3)在MN運動的T時間內(nèi),回路中產(chǎn)生的電能.

分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求出平均電動勢.
(2)根據(jù)E=BLv求出瞬時電動勢,由閉合電路歐姆定律求出電流強度的大小,由F=BIL求安培力大。
(3)由平均功的關(guān)系求出拉力做的功,然后由功能關(guān)系即可求出.

解答 解:(1)t時刻,回路面積為S,$S=\frac{1}{2}×2Ltan37°×L=\frac{3}{4}{L}_{\;}^{2}$
在MN運動的T時間內(nèi),回路面積為原來的$\frac{1}{4}$,
面積變化量$△S=S-\frac{1}{4}S=\frac{3}{4}S=\frac{9}{16}{L}_{\;}^{2}$
平均感應(yīng)電動勢為:$\overline{E}=\frac{△Φ}{△t}=\frac{B△S}{T}=\frac{B•\frac{9}{16}{L}_{\;}^{2}}{T}=\frac{9B{L}_{\;}^{2}}{16T}$
(2 )在t時刻MN到a點的距離:x=L-vt
所以接入電路的導(dǎo)體棒的有效長度:l=2x•tan37°
產(chǎn)生的電動勢:E=Blv
電路中的電流:I′=$\frac{E}{R}$
電路中的電阻值:R=${r}_{0}•(2\frac{L-vt}{sin37°}+l)$
受到水平外力的大。篎=BI′l
聯(lián)立得:F=$\frac{4{B}^{2}(L-vt)ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$
(3)由(2)的公式可知,拉力F與時間t為線性關(guān)系,又由于棒做勻速運動,位移與時間成正比,則在MN運動的T時間內(nèi),拉力做的功與位移成正比.
拉力F與位移圍成的面積可以表示拉力做的功,則:
W=$\overline{F}•△x$
又:vT=$\frac{1}{2}L$
開始時的拉力:${F}_{0}=\frac{4{B}^{2}Lta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$
T時刻的拉力:${F}_{t}=\frac{4{B}^{2}(L-\frac{L}{2})ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$=$\frac{{F}_{0}}{2}$
所以拉力做的功:W=$\frac{6{B}^{2}{L}^{2}ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$
由功能關(guān)系可知,回路中產(chǎn)生的電能也是$\frac{6{B}^{2}{L}^{2}ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$.
答:(1)在MN運動的T時間內(nèi),回路中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢是$\frac{9B{L}^{2}}{16T}$:
(2 )在t(0≤t≤T)時刻MN受到水平外力的大小是$\frac{4{B}^{2}(L-vt)ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$;
(3)在MN運動的T時間內(nèi),回路中產(chǎn)生的電能是$\frac{6{B}^{2}{L}^{2}ta{n}^{2}37°}{\frac{2{r}_{0}}{sin37°}+{2r}_{0}tan37°}$

點評 本題是動生電動勢和感生電動勢同時產(chǎn)生的問題,要知道這兩個電動勢分別由切割式:E=BLv和法拉第電磁感應(yīng)定律求解,并由楞次定律判斷兩者方向關(guān)系,求回路總電動勢.

練習冊系列答案
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