分析 (1)金属棒进入磁场后匀速运动,根据共点力的平衡条件求解运动的速度大小,再根据运动学计算公式计算位移;
(2)计算出导体棒在磁场中匀速运动时感应电流大小,根据受力情况确定运动情况,分析三种情况下导流的变化情况.
解答 解:(1)金属棒进入磁场后,在沿斜面方向受到重力的分力和安培力的作用,做匀速运动,所以mgsinα=FA
其中FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{R}_{0}+R}$
可得v=2.5 m/s
金属棒未进入磁场时,沿斜面方向上仅受重力的分力作用,做初速度为零的匀加速直线运动
mgsinα=ma,得a=gsinα=10×0.8m/s2=8 m/s2
金属棒进入磁场时
v2=2as0,解得s0≈0.39m;
(2)导体棒在磁场中运动时感应电流 I=$\frac{E}{R+{R}_{0}}$=$\frac{BLv}{R+{R}_{0}}$,因此有 I∝v
当x=s0时,导体棒进入磁场后做匀速直线运动,通过电阻R的电流I保持不变,大小为I=$\frac{BLv}{R+{R}_{0}}=\frac{0.5×0.8×2.5}{3+2}A$=0.2A.
当x>s0时,导体棒进入磁场后,FA>mgsinα,做减速运动,FA减小,加速度减小,做加速度减小的减速运动,速度趋于2.5m/s.所以通过电阻R的电流减小,越来越接近0.2A.
当x<s0时,导体棒进入磁场后,FA<mgsinα,做加速运动,FA增大,加速度减小,做加速度减小的加速运动,速度趋于2.5m/s.所以,通过电阻R的电流增大,越来越接近0.2A.
答:(1)s0的大小为0.39m;
(2)当x=s0时,通过电阻R的电流I保持不变,为0.2A.
当x>s0时,通过电阻R的电流减小,越来越接近0.2A.
当x<s0时,通过电阻R的电流增大,越来越接近0.2A.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两次t=0时刻线圈平面均与中性面垂直 | |
B. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2 | |
C. | 曲线a表示的交变电动势频率为25 Hz | |
D. | 曲线b表示的交变电动势为10 V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2=6 V | B. | U1=6 V U2=3$\sqrt{2}$ V | ||
C. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2≥6 V | D. | U1=6 V U2≥6$\sqrt{2}$ V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将变阻器滑动头P向右滑动 | B. | 将变阻器滑动头P向左滑动 | ||
C. | 将极板间距离适当增大 | D. | 将极板间距离适当减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 手对物体做功40J | B. | 合外力对物体做功16J | ||
C. | 物体动能增加了56J | D. | 物体重力势能增加了20J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻物体的运动方向发生了改变 | |
B. | t4时刻物体的位移达到最大 | |
C. | t2~t3内物体加速度方向始终没有发生改变 | |
D. | 0~t2和t3~t4内物体的加速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一次下落过程中,游客能体验失重感的位移为20m | |
B. | 第一次下落20m后,游客开始做减速运动 | |
C. | 当游客下落到最低点时,橡皮筋的弹性势能等于游客减少的重力势能 | |
D. | 第一次到达最低点的瞬间,人的重力势能为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 乙摆摆动的周期与甲摆摆动的周期相同 | |
B. | 丁摆摆动的周期与丙摆摆动的周期相同 | |
C. | 丁摆频率最大 | |
D. | 乙摆振幅最大 |
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