2.如圖所示,兩條平行的光滑金屬導軌固定在傾角為θ的絕緣斜面上,導軌上端連接一個定值電阻.導體棒a和b放在導軌上,與導軌垂直開良好接觸.斜面上水平虛線PQ以下區(qū)域內(nèi),存在著垂直穿過斜面向上的勻強磁場.現(xiàn)對a棒施以平行導軌斜向上的拉力,使它沿導軌勻速向上運動,此時放在導軌下端的b棒恰好靜止.當a棒運動到磁場的上邊界PQ處時,撤去拉力,a棒將繼續(xù)沿導軌向上運動一小段距離后再向下滑動,此時b棒已滑離導軌.當a棒再次滑回到磁場上邊界PQ處時,又恰能沿導軌勻速向下運動.已知a棒、b棒和定值電阻的阻值均為R,b棒的質(zhì)量為m,重力加速度為g,導軌電阻不計.求:
(1)a棒在磁場中沿導軌向上運動的過程中,a棒中的電流強度Ia與定值電阻中的電流強度Ic之比;
(2)a棒質(zhì)量ma
(3)a棒在磁場中沿導軌向上運動時所受的拉力F.

分析 (1)由串并聯(lián)電路的電流規(guī)律可得出兩電阻中電流之比;
(2)對b棒由受力平衡可求得Ib,由(1)可求得Ia;因a棒離開磁場后機械能守恒,故返回磁場時的速度相等,則由返回磁場時做勻速運動可由受力平衡得出a的速度,聯(lián)立各式可得出a的質(zhì)量;
(3)已知Ib,則由安培力公式可求得b受到的安培力.

解答 解:(1)a棒沿導軌向上運動時,a棒、b棒及電阻R中放入電流分別為Ia、Ib、Ic,
有:IRR=IbRb,Ia=Ib+IR,解得:$\frac{{I}_{a}}{{I}_{c}}$=$\frac{1}{2}$.
(2)由于a棒在上方滑動過程中機械能守恒,因而a棒在磁場中向上滑動的速度大小v1與在磁場中向下滑動的速度大小v2相等,
即v1=v2=v,設磁場的磁感應強度為B,導體棒長為L,在磁場中運動時產(chǎn)生的感應電動勢為E=BLv,
當a棒沿斜面向上運動時,${I_b}=\frac{E}{{2×\frac{3R}{2}}}$,BIbL=mbgsinθ,
向上勻速運動時,a棒中的電流為Ia',則${I_a}'=\frac{E}{2R}$,BIa'L=magsinθ,
由以上各式聯(lián)立解得:${m_a}=\frac{3m}{2}$.
(3)由題可知導體棒a沿斜面向上運動時,所受拉力:$F=B{I_a}L+mgsinθ=\frac{7mgsinθ}{2}$;
答:(1)a棒在磁場中沿導軌向上運動的過程中,a棒中的電流強度Ia與定值電阻中的電流強度Ic之比為:1:2;
(2)a棒質(zhì)量ma為$\frac{3}{2}$m;
(3)a棒在磁場中沿導軌向上運動時所受的拉力F為$\frac{7}{2}$mgsinθ.

點評 電磁感應常常與能量及受力結合,在分析此類問題時要注意物體的運動狀態(tài),從而靈活地選擇物理規(guī)律求解.

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