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文檔簡介
F=qE
“棒—導(dǎo)軌”模型5:單棒—有外力含容充電式電磁感應(yīng)求:(1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系;(2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關(guān)系。如圖,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面。在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,如圖,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面。在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,求:(1)電容器極板上積累的電荷量與金屬棒速度大小的關(guān)系;解析(1)設(shè)金屬棒下滑的速度大小為
則感應(yīng)電動勢為
平行板電容器兩極之間的電勢差為為
設(shè)此時電容器極板上積累的電荷量為
按定義有
聯(lián)立可得:
求:(2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關(guān)系。解析如圖,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面。在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,(2)通過金屬棒的電流為I,
設(shè)金屬棒的速度大小為v,時經(jīng)歷的時間為t
金屬棒受到的安培力方向沿導(dǎo)軌向上
設(shè)在時間間隔(t,t+Δt)內(nèi)流經(jīng)金屬棒的電荷量為ΔQ,
大小F安=BIL則ΔQ=CΔQ,
按定義有:
ΔQ也是平行板電容器極板在時間間隔(t,t+Δt)內(nèi)增加的電荷量
解得:I=CBLa,
F安=CB2L2a且ΔE=BLΔv
求:(2)金屬棒的速度大小隨時間變化的關(guān)系。解析如圖,兩條平行導(dǎo)軌所在平面與水平地面的夾角為θ,間距為L。導(dǎo)軌上端接有一平行板電容器,電容為C。導(dǎo)軌處于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度大小為B,方向垂直于導(dǎo)軌平面。在導(dǎo)軌上放置一質(zhì)量為m的金屬棒,棒可沿導(dǎo)軌下滑,且在下滑過程中保持與導(dǎo)軌垂直并良好接觸。已知金屬棒與導(dǎo)軌之間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度大小為g。忽略所有電阻。讓金屬棒從導(dǎo)軌上端由靜止開始下滑,(2)此時金屬棒受力如圖所示
根據(jù)牛頓第二定律有:
聯(lián)立以上各式可得:
結(jié)合已知可知,金屬棒做初速度為0的勻加速直線運動,
已得:I=CBLa,
F安=CB2L2aF安fmgsinθ“棒-導(dǎo)軌”模型二:單棒—有外力含容充電式的方法總結(jié)1電路特點:導(dǎo)體為發(fā)電邊;電容器被充電2三個基本關(guān)系導(dǎo)體棒受到的安培力為:
導(dǎo)體棒的加速度為:
回路中的電流為:
“棒-導(dǎo)軌”模型二:單棒—有外力含容充電式的方法總結(jié)①導(dǎo)體棒做初速度為零的勻加速運動
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