分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求出第1内产生的感应电动势大小.根据闭合电路欧姆定律求出电路中的电流,
(2)根据安培力公式求出安培力的大小,根据楞次定律得出感应电流的方向,从而根据左手定则得出安培力的方向,拉力与安培力大小相等,方向相反.
(3)1s后导体棒做变加速直线运动,当拉力等于安培力时速度最大,根据切割产生的感应电动势,结合闭合电路欧姆定律,抓住合力为零,求出最终的速度.再根据能量守恒求出电路中产生的焦耳热.
解答 解:(1)0-1s内,内图象得:$\frac{△B}{△t}$=0.8T/S
根据法拉第电磁感应定律:$E=Ld\frac{△B}{△t}=2V$
回路电流:I=$\frac{E}{R+r}$=2A
(2)F安=BIL=1.6N
根据受力平衡,拉力F=1.6N 方向:水平向右
(3)1s后导体棒做变加速直线运动,当受力平衡速度达最大B=0.8T
则由电磁感应定律:E′=BLv
最终匀速运动时:F=BIL
代入数据得:$I=\frac{F}{BL}=\frac{1.6}{0.8×1}=2A$
I=$\frac{BLv}{R+r}$
代入数据:$2=\frac{0.8×1×v}{0.5+0.5}$
解得:v=2.5m/s
根据能量守恒定律:$W=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}+{Q}_{R}^{\;}+{Q}_{r}^{\;}$
代入数据:$11.25=\frac{1}{2}×2×2.{5}_{\;}^{2}+{Q}_{R}^{\;}+{Q}_{r}^{\;}$
得:${Q}_{R}^{\;}+{Q}_{r}^{\;}=5J$
$\frac{{Q}_{R}^{\;}}{{Q}_{r}^{\;}}=\frac{R}{r}=\frac{0.5}{0.5}=1$
联立解得:QR=2.5J
答:(1)第1s末感应电流的大小2A;
(2)第1s末拉力的大小1.6N及方向水平向右;
(3)1s后导体棒从静止直至刚好达到最大速度过程中,电阻R上产生的焦耳热为2.5J
点评 本题考查了切割产生感应电动势以及感生产生电动势,关键掌握产生电动势的公式,结合闭合电路欧姆定律和共点力平衡以及能量守恒定律进行求解
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:选择题
A. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律 | |
B. | 伽利略认为,如果没有空气阻力,重物与轻物应该下落得同样快 | |
C. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离平方成反比的规律 | |
D. | 徳国天文学家开普勒对他导师笫谷观测的行星数据进行多年研究,得出了万有引力定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电子的最大初动能始终为1.05eV | |
B. | 光电管阴极的逸出功为1.05eV | |
C. | 电键S断开后,电流表G中有电流流过 | |
D. | 当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 公式中G为引力常数,是人为规定的 | |
B. | r趋近于零时,万有引力趋于无穷大 | |
C. | 只有m1、m2的质量相等时,m1、m2之间的万有引力大小才会相等 | |
D. | 对于质量均匀分布的实心球体之间的引力,r可视为球心之间的距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.41V/m | B. | 1.6V/m | C. | 1.8V/m | D. | 2.0V/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 简谐波沿长绳传播,绳上相距半波长的两个质点振动位移大小相等,方向相反 | |
B. | 某同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验,释放摆球的同时开始计时 | |
C. | 在波的干涉中,振动加强的点一定处在波峰或波谷的叠加处 | |
D. | 天边的彩虹是光的折射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的角速度不变 | B. | 小球的线速度突然减小 | ||
C. | 小球的向心加速度突然增大 | D. | 悬线的张力突然增大 |
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