分析 (1)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由F=BIL求出安培力,由楞次定律判断出感应电流的方向,由左手定则判断出安培力的方向,由平衡条件求出拉力大小与方向;
(2)当拉力与安培力相等时,导体棒做匀速运动,速度达到最大,求出拉力,根据安培力公式求出导体棒的最大速度;
(3)由焦耳定律求出导体棒静止时产生的焦耳热,由能量守恒定律求出导体棒运动时产生的焦耳热,然后求出整个过程产生的焦耳热.
解答 解:(1)在t=0.5s时刻,由楞次定律可知,电流方向从f到e
感应电动势 E=$\frac{△B}{△t}$S=$\frac{{B}_{1}{L}^{2}}{{t}_{1}}$=10V
感应电流 I=$\frac{E}{r}$=10A
导体棒受到的安培力 F安=$\frac{{B}_{1}}{2}$•I•L=50N,方向水平向左.
(2)当金属棒的速度最大时
感应电动势E′=B1Lvm,
此时导体棒受到的安培力 F安′=B1•I1•L=B1$\frac{{B}_{1}L{v}_{m}}{r}$L=$\frac{{B}_{1}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{r}$
此时拉力 F′=B1•I•L=100N
当金属棒的速度最大时 F′=F安′
所以vm=1m/s
(3)金属棒静止时I1=10A,Q1=${I}_{1}^{2}r{t}_{1}$=100J
金属棒从开始运动到最大速度阶段由能量守恒得
Q2=F′s-$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$=90J
所以,全过程产生的焦耳热 Q=Q1+Q2=190J
答:
(1)在t=0.5s时刻,流过金属棒的电流方向从f到e,该水平拉力F的大小为50N,方向水平向左;
(2)金属棒ef在导轨上运动的最大速度是1m/s;
(3)从t=0开始到金属棒ef达到最大速度的过程中,金属棒ef中产生的热量是190J.
点评 导体棒静止时,磁感应强度均匀变化,产生的感应电动势是定值,感应电流是定值,但导体棒受到的安培力F=BIL是变力;导体棒在拉力作用下向右运动时,做的是加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动,对导体棒正确受力分析,分析清楚导体棒的运动过程是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 杆对物体的作用力为支持力,且大小为0.8N | |
B. | 杆对物体的作用力为支持力,且大小为0.2N | |
C. | 杆对物体的作用力为拉力,且大小为0.8N | |
D. | 杆对物体的作用力为拉力,且大小为0.2N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两点的电势一定相等 | |
B. | 粒子从A向O运动过程中所受电场力均匀增大 | |
C. | A、O间的电场强度大于O、B间的电场强度 | |
D. | 若将一带负电的粒子从A点由静止释放,则当粒子运动到O点时动能最大 |
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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. | 该电子速度大小一定增加 | B. | A点的场强一定比B点的场强大 | ||
C. | A、B两点的电势一定相等 | D. | 电子的电势能可能增大 |
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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. | E1<$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$ | |
B. | E2=$\frac{kQ}{4{R}^{2}}$ | |
C. | 电荷Q在球心O处产生的场强方向垂直于底面向下 | |
D. | 电荷Q在球心O处产生的场强方向垂直于底面向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在定义加速度,电场强度,电容器的电容等物理量时采用了类比法 | |
B. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
C. | 在用实验探究加速度、力和质量三者之间关系时,应用了控制变量法 | |
D. | 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A端的电势比B端的电势高 | |
B. | A端的电荷比B端的电荷密集 | |
C. | A端额电势可能比B端的电势高,也可能比B端的电势低 | |
D. | A端的电势与B端的电势相等 |
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