分析 (1)利用法拉第电磁感应定律求解cd棒切割磁场产生的感应电动势,根据闭合电路定律求出流过ab棒的电流,进而求出ab棒所受安培力,再用牛顿第二定律即可求出ab棒的加速度;
(2)把ab棒和cd棒建立系统,运用动量守恒定律;对cd棒进入竖直半圆轨道运动的过程运用动能定理,最高点重力恰好提供cd棒做圆周运动的向心力,运用牛顿第二定律,联立即可求解cd棒进入半圆轨道时ab棒的速度大小v1;
(3)对ab棒运用动能定理即可.
解答 解:(1)ab棒开始向右运动时,设回路中电流为I,
根据导体棒切割磁场有:E=Bdv0 ①
闭合电路欧姆定律:I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$ ②
牛顿第二定律:F安=m2a0 ③
安培力公式:F安=BId ④
联立①②③④式代入题给数据得:a0=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}_{0}}{{m}_{2}({R}_{1}{+R}_{2})}$=$\frac{{1}^{2}×0.{3}^{2}×10}{0.1×(0.1+0.2)}$=30m/s2
(2)设cd棒刚进入圆形轨道时的速度为v2,ab开始运动至cd即将进入圆弧轨道的过程,
对ab和cd组成的系统运用动量守恒定律得:m1v0=m1v1+m2v2 ⑤
ab棒进入圆轨道至最高点的过程,对cd棒运用动能定理得:-m2g•2r=$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{p}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}^{2}$⑥
在半圆轨道的P点对cd棒运用牛顿第二定律可得:m2g=m2$\frac{{v}_{p}^{2}}{r}$ ⑦
⑤⑥⑦式子联立得:v1=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}-{m}_{2}•\sqrt{5gr}}{{m}_{1}}$=$\frac{0.2×10-0.1×\sqrt{5×10×0.5}}{0.2}$=7.5m/s ⑧
(3)cd棒进入半圆轨道前对ab棒运用动能定理可得:W=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}$ ⑨
⑧⑨联立代入题给数据得:W=$\frac{1}{2}×0.2×1{0}^{2}-\frac{1}{2}×0.2×7.{5}^{2}$=4.375J
答:(1)ab棒开始向右运动时cd棒的加速度为30m/s2;
(2)cd棒进入半圆轨道时ab棒的速度大小为7.5m/s;
(3)cd棒进入半圆轨道前ab棒克服安培力做的功为4.375J.
点评 本题较为综合,考查重点是导体棒切割磁场的双杆模型,分析两棒组成的系统,只受内力安培力作用,不受外力作用,故系统动量守恒;除此之外本题还涉及到牛顿第二定律,闭合电路欧姆定律,竖直平面圆周运动的模型;解题时要分好过程,选好研究对象,选择合适的规律解决问题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的质量 | |
B. | 斜面倾角的正弦值 | |
C. | 物体静止在斜面上所需施加的最小外力 | |
D. | 加速度为6m/s2时物体的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若电子是在t=0时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,在两板间往复运动,无法到达B板 | |
B. | 若电子是在t=0时刻进入的,它一定能够到达B板 | |
C. | 若电子是在t=$\frac{T}{8}$时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,但一定能够到达B板 | |
D. | 若电子是在t=$\frac{T}{4}$时刻进入的,它将时而向B板运动,时而向A板运动,但无法到达B板 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | sin2θ | B. | sinθ | C. | cos2θ | D. | cosθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻轻杆对导体棒的作用力最大 | |
B. | t2时刻轻杆对导体棒的作用力为零 | |
C. | t2到t3时间内,轻杆对导体棒的作用力先增大后减小 | |
D. | t2到t4时间内,轻杆对导体板的作用力方向不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火箭刚离开发射架时,火箭处于失重状态 | |
B. | 火箭刚离开发射架时,火箭处于超重状态 | |
C. | 火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力大于火箭对气流的作用力 | |
D. | 火箭喷出气体的质量与火箭本身质量之比越大,火箭获得的速度越小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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