(1)mgsinθ=BIL
i=mgsinθ/BL
(2)mgsinθ+BIL=ma
I=mgsinθ/BL代入
a=2gsinθ,方向沿斜面向下
作导体棒的受力分析,受一个重力,因为磁场方向垂直与斜面斜向下,左手定则,安培力力与斜面平行向上,沿斜面分解重力,因为导体棒静止,所以重力沿斜面向下的分力与安培力大小相等,方向相反,所以F安=mg*sinθ,根据F=BIL,求得I=F安/BL,所以I=mg*sinθ/BL,(2)磁场突然反向,左手定则,安培力沿斜面向下,继续分析受力导体棒沿斜面向下运动是一定的,沿斜面上受安培力与重力的一个分力,且前面求出他们的大小相同,F合=2mg*sinθ,a=F合/m=2mg*sinθ/m=2g*sinθ。做这种题分析受力是关键哦^ ^
(1) 有左手定则得导体棒受到的安培力F=BIL方向沿斜面向上 重力和斜面的支持力的合力F合=mg sinθ方向沿斜面向下 因为导体棒受力平衡所以得F=BIL=F合=mg sinθ 所以得I=mg sinθ\BL (2) 当磁场保持强弱不变而方向突然反向时 导体棒所受到的安培力大小不变 方向变为眼斜面向下 又因为重力和斜面支持力的合力不变 所以导体棒所受到的合力大小为F+F合 即mg sinθ+BIL 又因为F=BIL=F合=mg sinθ 所以导体棒所受到的合力大小为2mg sinθ 由F=ma得a=F\m 所以导体棒的加速度大小a=2mg sinθ\m=2g sinθ 方向沿斜面向下
我作分析,(1)加速度由力产生F=ma,而此处小物块收到两个力,重力和支持力,求出合力便可知道加速度。(2)由第一问可以知道加速度,而且是沿着斜面的方向,由公式v=根号下(2s/a),可以求出。(3)此处光滑,所以不考虑摩擦力,所以从C处作速度为Vb的平抛运动。还有不明的可以追问或者hi我