分析 (1)根据图象的最大电压值,结合切割感应电动势,从而即可求解;
(2)根据电磁感应定律,结合功能关系,及图象的信息,即可求解;
(3)根据运动学公式,依据牛顿第二定律,及安培力表达式,即可联合求解;
(4)根据在1.2s~2.4s的时间内,滑动摩擦力做功,列式从求得发生位移,再由运动学公式求得另一位移,再结合电量综合表达式q=$\frac{BLS}{R}$,即可求解.
解答 解:(1)从乙图可知,t=2.4s时R两端的电压达到最大,Um=1.0V,
由于导体棒内阻不计,故Um=Em=BLvm
所以 ${v_m}=\frac{{{E_{m}}}}{BL}=1.0m/s$
(2)因为E=U=BLv,而B、L为常数,所以,在0~1.2s内导体棒做匀加速直线运动.设导体棒在这段时间内加速度为a.设t1=1.2s时导体棒的速度为v1,由乙图可知此时电压U1=0.90V.
因为 E1=U1=BLv1
所以 ${v_1}=\frac{U_1}{BL}=0.90m/s$
在1.2s~2.4s时间内,根据功能原理$\frac{1}{2}mv_1^2+P•△t=\frac{1}{2}mv_{m}^2+Q$
解得:Q=5.305J≈5.3J
(3)导体棒做匀加速运动的加速度$a=\frac{{{v_1}-0}}{t}=0.75m/{s^2}$
当t=1.2s时,设拉力为F1,则有${F_1}=\frac{P}{v_1}=5.0N$
同理,设t=2.4s时拉力为F2,则有${F_2}=\frac{P}{v_m}=4.5N$
根据牛顿第二定律有F1-f-F安1=ma
F2-f-F安2=0
mg-N=0
又因为 ${F_{安1}}=B{I_1}L=\frac{{BL{U_1}}}{R}$
${F_{安2}}=B{I_2}L=\frac{{BL{U_2}}}{R}$
滑动摩擦力:f=μN
代入数据可求得:R=0.4Ω
μ=0.2
(4 ) 在1.2s~2.4s的时间内,滑动摩擦力做功:
Wf=Q-Q1=5.3-2.95=2.35J
又 Wf=μmgs2 得位移 s2=1.175m
在0~1.2s的时间内,导体棒的位移:
s1=$\frac{1}{2}$at2=0.54m
所以在0~2.4s的时间内 导体棒总位移 s=s1+s2=0.54+1.175=1.715m
q=$\overline{I}△t$=$\frac{\overline{E}}{R}△t$=$\frac{△∅}{R}$=$\frac{BLS}{R}$=4.3C
答:(1)导体棒ab最大速度vm的大小1m/s;
(2)在1.2s~2.4s的时间内,该装置产生的总热量5.3J;
(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数0.2和电阻R的值0.4Ω.
(4)则在0~2.4s的时间内通过电阻R的电量为4.3C.
点评 此题是电磁感应、运动学和能量的综合运用,考查同学们的综合分析解答能力,对学生的要求较高,此类题目属难度较大的压轴题,对于高考中能否得高分至关重要,在学习中需要多作练习.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 介质1的折射率最大 | |
B. | 介质2是光密介质 | |
C. | 光在介质2中的速度最大 | |
D. | 当入射角由45°逐渐增大时,在1、2分界面上可能发生全反射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 25N | B. | 28.85N | C. | 37.5N | D. | 50N |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由R=$\frac{U}{I}$可知:导体电阻与加在导体两端的电压成正比,与通过导体的电流成反比 | |
B. | 由E=$\frac{F}{q}$可知:电场强度与检验电荷受到的电场力成正比,与检验电荷的电量成反比 | |
C. | 由F=$\frac{GmM}{{r}^{2}}$可知:在国际单位制中,只要公式中各物理量的数值选取恰当,就可使常量G的数值为1 | |
D. | 由F=$\frac{k{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$可知:真空中两个点电荷之间的库仑力与两个点电荷电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平抛出去的物体在落地之前 | |
B. | 处于正在做匀速圆周运动的人造地球卫星中的物体 | |
C. | 汽车在过凸形桥桥顶时 | |
D. | 荡秋千的人摆过最低位置时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 是玛丽•居里夫妇首先发现的 | |
B. | 首先说明了原子核不是单一的粒子 | |
C. | γ射线必须伴随α或β射线而产生 | |
D. | 任何放射性元素都能同时发出三种射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v0,水平向右 | B. | 0 | ||
C. | $\frac{{{m}{{v}_{0}}}}{{{M}+{m}}}$ 水平向右 | D. | $\frac{{{m}{{v}_{0}}}}{{{M}+{m}}}$ 水平向左 |
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