13.如圖(a)兩根電阻忽略不計的光滑導軌豎直放置,導軌上、下端分別接有電流表和電阻R1、R2.導體棒AB與導軌垂直且接觸良好.虛線MN下方有垂直導軌的磁場,當AB從距MN某處由靜止釋放時開始計時,磁場隨時間的變化如圖(b).另外,觀察到AB進入磁場前、后,電流表示數(shù)隨時間的變化如圖(c).
已知:導軌寬度為L;R1,R2和AB的電阻均為r;圖(b)中的B0和(c)中的I0均為已知量;取重力加速度為g.求:
(1)AB進入磁場前,磁通量的變化率$\frac{△φ}{△t}$;
(2)AB在磁場中運動的速度大小v;
(3)AB的質(zhì)量m.

分析 (1)AB進入磁場前,由并聯(lián)電路的特點求出電路中總電流,由閉合電路歐姆定律求感應(yīng)電動勢,即可由法拉第電磁感應(yīng)定律求磁通量的變化率.
(2)用同樣的方法求AB產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢,由公式E=BLv求速度v.
(3)由圖c知,AB在磁場中做勻速運動,由平衡條件求AB的質(zhì)量m.

解答 解:(1)AB進入磁場前,由并聯(lián)電路的特點得電路中總電流為:I=I0+$\frac{{I}_{0}{R}_{1}}{r}$
由閉合電路歐姆定律得感應(yīng)電動勢為:E=(R2+$\frac{r{R}_{1}}{r+{R}_{1}}$)I
由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=$\frac{△φ}{△t}$;
聯(lián)立解得磁通量的變化率為:$\frac{△φ}{△t}$=$\frac{r{R}_{2}+{R}_{1}{R}_{2}+r{R}_{1}}{r}$I0
(2)AB在磁場中運動時,通過金屬棒的電流為:I′=2I0+$\frac{2{I}_{0}{R}_{1}}{{R}_{2}}$
AB產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為:E′=I′(r+$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$)
由公式E=BLv得:v=$\frac{E′}{{B}_{0}L}$
聯(lián)立解得:v=$\frac{2(r{R}_{2}+{R}_{1}{R}_{2}+r{R}_{1}){I}_{0}}{{B}_{0}L{R}_{2}}$
(3)由圖c知,AB在磁場中做勻速運動,由平衡條件得:B0I′L=mg
解得AB的質(zhì)量為:m=$\frac{2{B}_{0}L{I}_{0}({R}_{1}+{R}_{2})}{{R}_{2}g}$
答:(1)AB進入磁場前,磁通量的變化率$\frac{△φ}{△t}$是$\frac{r{R}_{2}+{R}_{1}{R}_{2}+r{R}_{1}}{r}$I0;
(2)AB在磁場中運動的速度大小v是$\frac{2(r{R}_{2}+{R}_{1}{R}_{2}+r{R}_{1}){I}_{0}}{{B}_{0}L{R}_{2}}$;
(3)AB的質(zhì)量m是$\frac{2{B}_{0}L{I}_{0}({R}_{1}+{R}_{2})}{{R}_{2}g}$.

點評 解決本題時要注意區(qū)分電源和外電路,要明確閉合電路歐姆定律與法拉第電磁感應(yīng)定律聯(lián)系的紐帶是感應(yīng)電動勢.要能通過分析圖象的意義來判斷金屬棒在磁場中的運動情況,從而分析其受力情況.

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