分析 (1)由导体切割磁感线公式及功率公式可确定金属棒的最大速度;则可由F=BIL求得安培力的大小;再由平衡条件可求得恒力F的大小;
(2)由P=FV可求得最大功率.
解答 解:(1)当感应电动势为E时,回路中的总电功率为:
P=$\frac{{E}^{2}}{R+r}$
此时R上的电功率PR=($\frac{E}{R+r}$)2R
故回路中最大的电功率Pm=P•$\frac{R+r}{R}$=$\frac{3}{2}$W
因为Em=$\sqrt{{P}_{m}(R+r)}$=3V
又Em=Bdvmcos 37°
可得:金属棒滑行的最大速度vm=6.25m/s
金属棒达到最大速度时,受力情况如图乙所示.由平衡条件得:
F=mgsin α+F安cos α
其中F安=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}_{m}cosα}{R+r}$
解得:F=1.44N.
(2)当金属棒达到最大速度时,恒力做功的功率最大且为:PF=F•vm=1.44×6.25=9W.
答:(1)恒力F的大小1.44N;
(2)恒力做功的功率最大为9W.
点评 本题考查导体切割磁感线规律的应用,要注意正确利用F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$进行分析运算.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A与B的接触面一定是粗糙的 | |
B. | 各接触面都一定是粗糙的 | |
C. | B与C,C与水平面的接触面一定是粗糙的 | |
D. | C与水平面的接触面可能是光滑的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体做匀减速运动,其加速度的大小为gsinθ | |
B. | 物体以速度v0匀速运动 | |
C. | 物体从斜面底端上升到最高点所用时间为$\frac{{v}_{0}}{gcosθ}$ | |
D. | 物体沿斜面上升的最大高度为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2g}$ |
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A. | 克服重力做的功mgh | B. | 克服摩擦阻力做的功mgh | ||
C. | 重力势能减少mgh | D. | 整个过程动能增加mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第1s末、2s末、3s末…的速度分别为1m/s、2m/s、3m/s…的直线运动为匀加速直线运动 | |
B. | 匀减速直线运动中,由于加速度与初速度方向相反,则加速度为负值 | |
C. | 物体做匀变速直线运动,其加速度是均匀变化的 | |
D. | 在匀变速直线运动中,相同时间内速度的变化相同 |
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