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恒力作用下導(dǎo)體棒在磁場中運(yùn)動的兩類模型例析

2020-12-09 08:46江蘇吳彪成
高中數(shù)理化 2020年18期
關(guān)鍵詞:電阻箱金屬棒導(dǎo)體

◇ 江蘇 吳彪成

恒力作用下導(dǎo)體棒切割磁感線與電路結(jié)合的問題是高考考查的熱點(diǎn)之一,解決此類問題的方法是對導(dǎo)體棒進(jìn)行正確的受力分析和運(yùn)動分析,再利用有關(guān)規(guī)律求解.此類問題可以分為兩種類型,一種是回路為純電阻電路,另一種是回路為含電容器的電路.下面通過一道例題淺談一下兩類問題的解決辦法.

例如圖1所示,兩條光滑金屬導(dǎo)軌MN和PQ足夠長,且電阻忽略不計(jì).現(xiàn)將這兩條金屬導(dǎo)軌平行放置,它們之間的距離為L=1 m.兩條導(dǎo)軌構(gòu)成的平面和水平面成α角,α=30°.在導(dǎo)軌平面上加上一個(gè)垂直于它斜向下的勻強(qiáng)磁場,已知B=1.0 T.將一個(gè)質(zhì)量m=0.01 kg的金屬棒ab垂直地放置在導(dǎo)軌上,金屬棒的電阻不計(jì).電路中電容器的電容C=0.01 F,定值電阻R1=30Ω.將電阻箱的阻值調(diào)到R2=120Ω.已知g取10 m·s-2.現(xiàn)在將金屬棒ab無初速度釋放.

圖1

(1)將電路中的開關(guān)撥到1位置,計(jì)算金屬棒ab下滑能夠達(dá)到的最大速度.

(2)保持開關(guān)在1位置,將電阻箱R2調(diào)至30Ω,等到金屬棒穩(wěn)定運(yùn)動后,求電阻箱R2上的電功率.

(3)現(xiàn)在將開關(guān)打到2位置,經(jīng)過t=2.0 s后,求金屬棒的速度.

分析開關(guān)接1時(shí),回路為純電阻電路,解決該問題的方法為動態(tài)分析法.金屬棒ab在重力的作用下由靜止開始運(yùn)動,切割磁感線,產(chǎn)生動生電動勢,回路內(nèi)形成電流,受到沿斜面向上的安培力,金屬棒做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動.當(dāng)重力沿斜面向下的分力和安培力相等時(shí),金屬棒做勻速運(yùn)動,速度達(dá)到最大.

在開關(guān)接2時(shí),回路為含電容器的電路,解決該問題的方法為微元法.金屬棒ab在重力的作用下運(yùn)動,速度逐漸增大,電動勢逐漸增大,取極短時(shí)間Δt,金屬棒的速度變化量為Δv,故極板上電荷量變化量ΔQ=CBLΔv,兩邊同除以極短時(shí)間 Δt有故金屬棒受到的安培力F安=BIL=CB2L2a,方向沿斜面向上,根據(jù)牛頓第二定律有mgsinα-F安=ma,解得

金屬棒做勻加速直線運(yùn)動.

解(1)設(shè)金屬棒的最大速度為vm,這時(shí)金屬棒做勻速運(yùn)動,有mgsinα=F安,其中

解得最大速度

(2)當(dāng)R2調(diào)整后,棒穩(wěn)定下滑的速度由(1)可知

故R2上消耗的功率,其中0.05 A,解得P2=0.075 W.

(3)對金屬棒運(yùn)動過程中的任意一個(gè)時(shí)刻,運(yùn)用牛頓第二定律可得mgsinα-BIL=ma,已知I=聯(lián)立解得

可以看出,金屬棒的加速度并不會發(fā)生改變,其做勻加速直線運(yùn)動,代入數(shù)據(jù)可得a=2.5 m·s-2.再經(jīng)過t=2.0 s,金屬棒的速度為v′=at=5 m·s-1.

導(dǎo)體棒在磁場中做切割磁感線的運(yùn)動時(shí),若回路為純電阻電路,則用動態(tài)分析法,導(dǎo)體棒做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動,最后做勻速運(yùn)動.若回路為含電容器的電路,則導(dǎo)體棒做勻加速直線運(yùn)動.這是兩類典型的運(yùn)動,恒力作用下的勻變速運(yùn)動,即加速度恒定,回路必含電容器,否則導(dǎo)體棒的加速度必定變化.解決問題的兩種方法,即動態(tài)分析法和微元法,也是高中階段兩種重要的分析方法,體現(xiàn)了核心素養(yǎng)中的物理觀念和科學(xué)思維,因此,對于這兩類問題在復(fù)習(xí)備考中應(yīng)給予高度重視.

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