分析 (1)以cd棒为研究对象,根据受力平衡求解感应电流,根据闭合电路的欧姆定律求解感应电动势;
(2)根据E=BLv求解速度大小,再根据牛顿第二定律求解加速度大小,根据运动学计算公式求解时间;
(3)根据左手定则判断区域MNFE内的磁场方向;根据法拉第电磁感应定律求解CDEF内的磁场的感应强度的最大值.
解答 解:(1)根据楞次定律可得,在B1减小的过程中,回路中的电流方向为abdca,
以cd棒为研究对象,受力平衡时有:mgsinθ=BIL,
解得:I=$\frac{mgsinθ}{BL}$;
根据闭合电路的欧姆定律可得感应电动势为:
E=I(R0+r0)=$\frac{mgsinθ}{BL}$(R0+r0);
(2)设ab进入磁场时的速度为v,则有:E=BLv,
解得:v=$\frac{mgsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}({R}_{0}+{r}_{0})$;
ab在斜面上运动的加速度为:a=gsinθ=$\frac{v}{t}$,
解得ab棒从静止开始运动到CD边的时间为:t=$\frac{v}{a}$=$\frac{m}{{B}^{2}{L}^{2}}({R}_{0}+{r}_{0})$;
(3)根据左手定则可得区域MNFE内的磁场方向垂直斜面向上;根据法拉第电磁感应定律可得:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{{B}_{m}-B}{t}•4{L}^{2}$,
解得:Bm=$\frac{{m}^{2}gsinθ({R}_{0}+{r}_{0})^{2}}{4{B}^{3}{L}^{5}}+B$.
答:(1)感应电动势为$\frac{mgsinθ}{BL}$(R0+r0);
(2)ab棒从静止开始运动到CD边的时间为$\frac{m}{{B}^{2}{L}^{2}}({R}_{0}+{r}_{0})$;
(3)区域MNFE内的磁场方向垂直斜面向上,区域CDEF内的磁场的感应强度的最大值为$\frac{{m}^{2}gsinθ{({R}_{0}+{r}_{0})}^{2}}{4{B}^{3}{L}^{5}}+B$.
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:选择题
A. | mg,竖直向上 | B. | mgsinθ,沿斜面向下 | ||
C. | mgsinθ,沿斜面向上 | D. | mgcosθ,垂直斜面向上 |
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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:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a点的电场强度比b点的大 | |
B. | a点的电势比b点的高 | |
C. | 试探电荷-q在a点的电势能比b点的大 | |
D. | 将试探电荷+q从a点移到b点的过程中,电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | L0=0.10m k=250N/m | B. | L0=0.10m k=500N/m | ||
C. | L0=0.02m k=250N/m | D. | L0=0.02m k=500N/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性 | |
B. | 光电效应实验中,改用强光可以增大逸出光电子的最大初动能 | |
C. | 在一定的光照条件下,增大所加正向电压的值,一定可以增大饱和光电流 | |
D. | 实验时,若用光照射金属不能发生光电效应时,可以改用强光照射使实验成功 |
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