分析 (1)当金属棒匀速直线运动时受力平衡,根据安培力与速度的关系式和平衡条件列式即可求解;
(2)根据法拉第定律、欧姆定律和电量的公式结合求解棒下滑的距离.
(3)根据能量守恒求解棒产生的电能.
解答 解:(1)设导体棒匀速运动的速度为v,根据平衡条件有
mgsinθ=μmgcosθ+BIL
又 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$
联立解得 v=$\frac{mg(sinθ-μcosθ)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$=4m/s
(2)通过导体棒的电荷量为 q=$\overline{I}△t$
又 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$,$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$,△Φ=BLS
可得 q=$\frac{BLS}{R}$
则 S=$\frac{qR}{BL}$=6m
(3)导体棒下滑s的过程中产生的电能设为Q.
由能量守恒得
Q=mgSsinθ-μmgScosθ-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得 Q=1.36J
答:
(1)导体棒匀速运动的速度是4m/s;
(2)求导体从静止开始到匀速过程中下滑的距离S是6m.
(3)导体棒下滑s的过程中产生的电能是1.36J.
点评 本题的关键是会推导安培力的表达式感应电荷量的表达式,根据平衡条件和能量守恒研究电磁感应现象.
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A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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A. | 由F=kx可知,在弹性限度内弹力F的大小与弹簧的弹性形变量x成正比 | |
B. | 由k=$\frac{F}{x}$可知,劲度系数k与弹力F成正比,与弹簧的形变量x成反比 | |
C. | 由μ=$\frac{F_f}{F_N}$可知,滑动摩擦系数μ与摩擦力Ff成正比,与正压力FN成反比 | |
D. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度E与电场力F成正比,与电荷量q成反比 |
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A. | 小球与弹簧组成的系统机械能守恒 | B. | 小球重力势能的变化为W1 | ||
C. | 小球动能的变化为W1+W2+W3 | D. | 小球机械能的变化为W1+W2+W3 |
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A. | 物体的质量为m=5kg | |
B. | 物体受到水平向左的恒力F=5N | |
C. | 物体与水平面间的摩擦力大小f=2N | |
D. | 由于摩擦力做负功,物体的机械能不断减小 |
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