(2009?徐州二模)如圖所示,光滑金屬導體ab和cd水平固定,相交于O點并接觸良好,∠aOc=60°.一根輕彈簧一端固定,另一端連接一質量為m的導體棒ef,ef與ab和cd接觸良好.彈簧的軸線與∠bOd平分線重合.虛線MN是磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場的邊界線,距O點距離為L.a(chǎn)b、cd、ef單位長度的電阻均為r.現(xiàn)將彈簧壓縮,t=0時,使ef從距磁場邊界
L
4
處由靜止釋放,進入磁場后剛好做勻速運動,當ef到達O點時,彈簧剛好恢復原長,并與導體棒ef分離.已知彈簧形變量為x時,彈性勢能為
1
2
kx2
,k為彈簧的勁度系數(shù).不計感應電流之間的相互作用.
(1)證明:導體棒在磁場中做勻速運動時,電流的大小保持不變;
(2)求導體棒在磁場中做勻速運動的速度大小v0和彈簧的勁度系數(shù)k;
(3)求導體棒最終停止位置距O點的距離.
分析:(1)設速度為v0,求解出電流的一般表達式分析即可;
(2)先根據(jù)棒加速過程中機械能守恒列式,再根據(jù)勻速過程受力平衡列式,聯(lián)立后解方程組即可;
(3)從O點開始只受安培力,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度的一般表達式,然后兩邊同時乘以時間間隔,最后將各個微元相加就可以得到結論.
解答:解:(1)設勻速直線運動的速度為v0,ef有效切割長度為l,則電流:I=
Blv0
3rl
=
Bv0
3r
,由于v0不變,所以I不變.
(2)由能量守恒,得:
1
2
k(
5L
4
)2-
1
2
kL2=
1
2
m
v
2
0

設彈簧形變量為x,由平衡條件,得:2BIxtan30°=kx
解得 v0 =
3
B2L2
8mr
k=
B4L2
12mr2

(3)ef越過O點后,與彈簧脫離,設導體棒最終停止位置距O點的距離為x0,某時刻回路中ef有效切割長度為L1,ef的速度為v,加速度為a,電流為I,據(jù)牛頓第二定律,得:-BIL1=ma
電流 I=
BL1v
3L1r
=
Bv
3r
得:-
B2 L1v
3r
=ma
取一小段時間△t,速度微小變化為△v,回路面積微小增加為△S,則-
B2 L1v
3r
△t=ma△t
即:-∑
B2 L1v
3r
△t=∑ma△t
-
B2
3r
∑L1v△t=m∑a△t
-
B2
3r
∑△S=m∑△v
-
B2
3r
x02tan30°=0-mv0
將 v0=
3
B2L2 
8mr
代入,得:
x 0=
3
2
L
4

答:(1)導體棒在磁場中做勻速運動時,電流的大小保持不變;
(2)導體棒在磁場中做勻速運動的速度大小為
3
B2L2
8mr
,彈簧的勁度系數(shù)k為
B4L2
12mr2
;
(3)導體棒最終停止位置距O點的距離為
3
2
L
4
點評:本題關鍵分析清楚導體棒的運動情況,同時要結合機械能守恒定律和牛頓第二定律列式分析;對于第三問,要采用微元法解題,較難!
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BD
BD

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y=5cos2πt
y=5cos2πt
cm;
②x=0.5m處質點在0~5.5s內(nèi)通過的路程為
110
110
cm.
(3)直角玻璃三棱鏡的截面如圖所示,一條光線從AB面入射,ab為其折射光線,ab與AB面的夾角α=60°.已知這種玻璃的折射率n=
2
,則:
①這條光線在AB面上的入射角為
45°
45°
;
②圖中光線ab
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不能
(填“能”或“不能”)從AC面折射出去.

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