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精英家教网如图所示,间距为L的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ,导轨光滑且电阻忽略不计.场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2.两根质量均为m、有效电阻均为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直. (设重力加速度为g) 
(1)若a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域,求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能△Ek
(2)若a进入第2个磁场区域时,b恰好离开第1个磁场区域;此后a离开第2个磁场区域时,b 又恰好进入第2个磁场区域.且a.b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相.求b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q.
(3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率v.
分析:(1)a进入第2个磁场区域时,b以与a同样的速度进入第1个磁场区域时,穿过回路的磁通量不变,没有感应电流产生,两棒均不受安培力,机械能守恒,可求出△Ek
(2)两棒分在磁场区域中和无磁场区域中运动两个过程研究:在磁场区域中,导体棒的动能和重力势能转化为内能;在无磁场区域中机械能守恒,则可根据能量守恒和机械能守恒列式求出b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q.
(3)本问有一定的难度,由于导体棒做加速度逐渐减小的减速运动,其加速度是变化的,因此不能用匀变速运动知识解答,可以通过微积分思想进行解答,如在极短的时间内安培力可以认为不变,利用牛顿第二定律列方程,然后根据数学知识求解.
解答:解:(1)a和b不受安培力作用,由机械能守恒知△Ek=mgd1sinθ①
(2)设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为v1,刚离开无磁场区域时的速度为v2,由能量守恒知
在磁场区域中,
1
2
m
v
2
1
+Q=
1
2
m
v
2
2
+mgd1sinθ
 ②
在无磁场区域中 
1
2
m
v
2
2
=
1
2
m
v
2
1
+mgd2sinθ
  ③
解得 Q=mg(d1+d2)sinθ  ④
(3)在无磁场区域,根据匀变速直线运动规律有 v2-v1=gtsinθ⑤
且平均速度 
v1+v2
2
=
d2
t
 ⑥
有磁场区域,棒a受到合力 F=mgsinθ-BIl ⑦
感应电动势 ε=Blv ⑧
感应电流   I=
ε
2R
 ⑨
解得 F=mgsinθ-
B2l2
2R
v
 ⑩
根据牛顿第二定律得,F=ma=m
△v
△t

在t到t+△t时间内
 
 
(mgsinθ-
B2l2v
2R
)△t=
 
 
m△v
则有mgsinθ
 
 
△t-
B2l2
2R
 
 
v△t=m
 
 
△v
解得v1-v2=gtsinθ-
B2l2
2mR
d1

联立⑤⑥解得 v1=
4mgRd2
B2l2d1
sinθ-
B2l2d1
8mR

由题意知v=v1=
4mgRd2
B2l2d1
sinθ-
B2l2d1
8mR

答:(1)b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能△Ek为mgd1sinθ.
(2)b穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q为mg(d1+d2)sinθ.
(3)a穿出第k个磁场区域时的速率v为
4mgRd2
B2l2d1
sinθ
-
B2l2d1
8mR
点评:注意克服安培力做功为整个回路中产生的热量;本题的难点在于第(3)问,方法巧妙,在平时练习中一定注意数学知识在物理中的应用.
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(2)若其速度随时间的变化规律是v=vmsinωt,求从t=0到t=
π
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