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如图所示,PQMN与CDEF为两根足够长的固定平行金属导轨,导轨间距为L。PQ、MN、CD、EF为相同的弧形导轨;QM、DE为足够长的水平导轨。导轨的水平部分QM和DE处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。a、b为材料相同、长都为L的导体棒,跨接在导轨上。已知a棒的质量为m、电阻为R,a棒的横截面是b的3倍。金属棒a和b都从距水平面高度为h的弧形导轨上由静止释放,分别通过DQ、EM同时进入匀强磁场中,a、b棒在水平导轨上运动时不会相碰。若金属棒a、b与导轨接触良好,且不计导轨的电阻和棒与导轨的摩擦。
(1)金属棒a、b刚进入磁场时,回路中感应电流的方向如何?
(2)通过分析计算说明,从金属棒a、b进入磁场至某金属第一次离开磁场的过程中,电路中产生的焦耳热。
(1) 回路中感应电流的方向为:QDEMQ    
(2)Q=mgh
(1)根据楞次定律可判断出,金属棒a、b刚进入磁场时,回路中感应电流的方向为:QDEMQ。 (4分)
(2)金属棒从弧形轨道滑下,机械能守恒,
由:
解出: (2分)
金属棒a、b同时进入磁场区域后,产生感应电流,受到安培力作用,速度发生变化,当a、b棒同速时,回路中磁通量不发生变化,则不产生感应电流,不受安培力作用,金属棒a、b将共同匀速运动。 (4分)
由于a、b棒在水平方向所受合外力为零,故动量守恒,且由题可知:
有:
解得:
方向:水平向右。
所以金属棒a、b将以速度匀速运动。  (4分)
从金属棒a、b进入磁场开始,到金属棒b第一次离开磁场的过程中,系统总能量守恒,由:
  (4分)
解出此过程中电路中产生的焦耳热:Q=mgh (4分)
练习册系列答案
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如图3-8所示,一单匝矩形线圈边长分别为、b,电阻为R,质量为m,从距离有界磁场边界高处由静止释放,试讨论并定性作出线圈进入磁场过程中感应电流随线圈下落高度的可能变化规律。

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求:(1) 线圈下边缘刚进入磁场时,线圈产生电流的大小和方向;
(2)线圈进入磁场过程中产生的电热Q

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如图所示,正方形线框边长L,质量M,电阻R,从高H处自由下落,当线框的下边进入高h =" L" 的有界匀强磁场时,恰好匀速下降,设线框面总与磁场垂直,求
(1)    磁感应强度B 
(2)    线框经过磁场过程中所产生热Q
(3)    线框穿过该区域共需时间T

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光滑的平行金属导轨如图所示,轨道的水平部分bcd位于竖直向上的匀强磁场中,bc部分的宽度为cd部分宽度的2倍,bccd部分轨道足够长,将质量都为m的金属棒PQ分别置于轨道上的ab段和cd段,P棒位于距水平轨道高为h的地方,放开P棒,使其自由下滑,求P棒和Q棒的最终速度及回路中所产生的电能。

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如图甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1m,上端接有定值电阻R1=3Ω,下端接有电阻R2=6Ω,虚线OOˊ下方是垂直于导轨平面的匀强磁场。现将质量m=0.1kg、电阻不计的金属杆MNOOˊ上方某处垂直导轨放置后由静止释放,杆下落0.2m过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示(金属杆运动过程中始终与导轨保持良好接触)。求:

(1)磁感应强度B
(2)杆下落0.2m过程中通过电阻R2的电荷量q

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如图所示,由粗细相同的导线制成的正方形线框边长为L,每条边的电阻均为R,其中ab边材料的密度较大,其质量为m,其余各边的质量均可忽略不计.线框可绕与cd边重合的水平轴自由转动,不计空气阻力及摩擦.若线框从水平位置由静止释放,经历时间t到达竖直位置,此时ab边的速度大小为v.若线框始终处在方向竖直向下、磁感强度为B的匀强磁场中,重力加速度为g.求:
小题1:线框在竖直位置时,ab边两端的电压及所受安培力的大小;
小题2:在这一过程中,通过线框导线横截面的电荷量。

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(1)画出a棒刚进入磁场的瞬间的两棒受力图,并求出两棒加速度大小之比.
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