分析 (1)ab棒做匀加速运动,由v=at求出t时刻的速度,由E=BLv求出感应电动势,再由闭合电路欧姆定律求通过ab棒的电流;
(2)分析ab棒的受力情况,求出安培力大小,再由牛顿第二定律求拉力F的大小;
(3)当cd棒速度达到最大时,做匀速直线运动,受力平衡.由平衡条件和安培力公式求出感应电流的大小,再由功率公式求解电阻R的发热功率P.
解答 解:(1)t时刻,ab棒的速度为 v=at
此时ab棒接入电路部分产生的感应电动势为 E=BLv=BLat
通过ab棒的感应电流为 I=$\frac{E}{{R}_{总}}$
总电阻 R总=R+$\frac{1}{2}$R=$\frac{3}{2}$R
解得I=$\frac{2BLat}{3R}$
(2)ab棒受力如图所示
沿导轨方向,由牛顿第二定律得:F-mgsinθ-f1-F安1=ma
又 f1=μN1=μmgcosθ
F安1=BIL
联立解出 F=mgsinθ+μmgcosθ+ma+$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}at}{3R}$
(3)cd棒受力如图所示,易知cd棒先做加速度逐渐减小的变加速运动,然后做加速度逐渐变大的变减速运动,当cd棒合外力为零时,速度最大.
由平衡条件得:mgsinθ=μ(mgcosθ+BIcdL)
解出 Icd=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{μBL}$
又IR=Icd
故此时电阻R上的发热功率为 P=${I}_{R}^{2}$R=$(\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{μBL})^{2}$R
答:
(1)t时刻通过ab棒的电流为$\frac{2BLat}{3R}$;
(2)t时刻ab棒所受拉力F的大小为mgsinθ+μmgcosθ+ma+$\frac{2{B}^{2}{L}^{2}at}{3R}$;
(3)当cd棒速度达到最大时,通过cd棒的电流为$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{μBL}$,电阻R的发热功率P为$(\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{μBL})^{2}$R.
点评 本题中电磁感应与力学知识的综合,安培力是桥梁,推导法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导安培力表达式是关键.
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. | 7:5 | B. | 4:3 | C. | 2:1 | D. | 5:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 公式中G为万有引力常量,是人为规定的,可以取不同的值 | |
B. | r趋近于零时,万有引力趋于无穷大 | |
C. | 公式适用于可视为质点的两物体间引力的计算 | |
D. | M、m之间的万有引力总是大小相等方向相反,是一对相互作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量为零 | |
B. | t2时刻线圈位于中性面 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大 | |
D. | 每当e变化方向时,通过线圈的磁通量最大 |
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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. | 保持不变 | B. | 逐渐增大 | C. | 逐渐减小 | D. | 先增大后减小 |
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