分析 (1)稳定时导体棒做匀速直线运动,受力平衡,由平衡方程和安培力公式列式,即可求解;
(2)由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式推导出通过导体棒的电荷量与其滑行距离的关系,求解导体棒上滑的距离,再由能量守恒求解.
解答 解:(1)导体棒达到稳定时,根据法拉第电磁感应定律和物体平衡条件有:
感应电动势为E1=BLv…①
感应电流为 ${I_1}=\frac{E_1}{R}$…②
牵引力的功率为 P=Fv…③
根据平衡条件得 F-mgsinθ-BI1L=0…④
由能量守恒有:$Pt=mg•ssinθ+\frac{1}{2}m{v^2}+{Q_1}$…⑤
联解④⑤⑥⑦代入数据得:Q1=160J…⑥
(2)设棒从撤去拉力到速度为零的过程沿导轨上滑距离为x,则有:
通过导体棒的电荷量 $q=\overline I•△t$…⑦
由闭合电路欧姆定律有 $\overline I=\frac{\overline E}{R}$…⑧
根据法拉第电磁感应定律,有 $\overline E=\frac{△Φ}{△t}$…⑨
磁通量的变化量△Φ=B•(Lx)…⑩
由能量守恒有:$\frac{1}{2}m{v'^2}=mg•xsinθ+{Q_2}$…⑪
联解④⑤⑥⑦代入数据得:v′=4m/s…⑫
答:
(1)从开始运动到达到稳定速度过程中导体棒产生的焦耳热Q1为160J.
(2)撤去牵引力时棒的速度v′是4m/s.
点评 解决本题的关键是明确导体棒稳定时做的匀速运动,与汽车的起动类似,掌握感应电荷量与磁通量变化量的关系,知道根据电量可求导体棒通过的距离,并会运用能量守恒定律来解题.
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A. | 一直变大 | B. | 一直变小 | C. | 先变大后变小 | D. | 先变小后变大 |
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A. | 正点电荷Q一定在B点左侧 | B. | 离子在B点的加速度一定最大 | ||
C. | 离子在B点的动能可能最小 | D. | 离子在B点的电势能可能最小 |
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A. | 温度低的物体内能小 | |
B. | 温度低的物体分子运动的平均速率小 | |
C. | 做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大 | |
D. | 外界对物体做功时,物体的内能不一定增加 |
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A. | 乙图中滑片P正向右加速运动 | B. | 乙图中滑片P正向左加速运动 | ||
C. | 乙图中滑片P正向右减速运动 | D. | 乙图中滑片P正向左减速运动 |
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A. | 交变电流的频率为100Hz | |
B. | 穿过铁芯的磁通量的最大变化率为$\frac{\sqrt{2}}{5}$Wb/s | |
C. | 电压表V的示数为22V | |
D. | R1消耗的功率是1W |
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