分析 (1)金属杆有沿着斜面向上的加速度时,安培力等于重力沿斜面的分力,由安培力表达式F=BIL,结合B随t的变化关系,可以解得时间t;
(2)金属杆沿导轨下滑且没有感应电流产生,说明磁通量不变,由此可以表示初末磁通量相等,解得金属杆下滑5m所用的时间.
(3)金属杆受到重力和安培力的作用而做匀加速运动,由牛顿第二定律,结合安培力表达式,可解得磁感应强度B.
解答 解:(1)设金属杆长为L,距离导轨顶部为x,经过ts后,金属杆有沿着导轨向上的加速度,此时安培力等于重力沿导轨的分力,则:FA=mgsinθ,
又:FA=BIL=B$\frac{E}{R}$L,
其中:E=$\frac{△B}{△t}{L}^{2}$=0.25V,
所以:(4+0.5t)$\frac{E}{R}$L=mgsinθ,
解得:t=30.4s.
(2)由金属杆与导轨组成的闭合电路中,磁通量保持不变,经过ts的位移为s,则:
B1Ls0=B2L(s+s0),
金属杆做初速度为零的匀加速直线运动,
s=5m,
代入数据解得:t=$\sqrt{5}$s
(3)对金属杆由牛顿第二定律:
mgsinθ+F-FA=ma,
其中:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
解得:mgsinθ+F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma,
代入数据得:2+(1-$\frac{{B}^{2}}{8}$)v=2,
所以,1-$\frac{{B}^{2}}{8}$=0,
解得:B=2$\sqrt{2}$T
答:(1)至少经过30.4s释放,会获得沿斜面向上的加速度;
(2)金属杆下滑5m所用的时间为$\sqrt{5}$s;
(3)匀强磁场磁感应强度B的大小为2$\sqrt{2}$T.
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. | 一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若仅使入射光的强度减弱,那么从金属表面逸出的光电子的最大初动能将变小 | |
B. | 大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性 | |
C. | 电子的发现说明原子是可分的 | |
D. | 根据爱因斯坦光子说,光子能量E=h$\frac{c}{λ}$ (h为普朗克常量,c、λ为真空中的光速和波长) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 34mA | B. | 34μA | C. | 8.5 mA | D. | 8.5μA |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A时砝码处于超重,正向上加速运动 | |
B. | B时砝码处于超重,正向下加速运动 | |
C. | C时砝码处于失重,可能向下减速运动 | |
D. | C时砝码处于超重,可能向下减速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒上滑时棒中的电流方向由N到M | |
B. | 导体棒上滑阶段和下滑阶段受到的安培力方向相同 | |
C. | 导体棒回到原位置时速度大小必小于v | |
D. | 导体棒上滑阶段和下滑阶段的最大加速度大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | MN中电流方向是由N到M | |
B. | 匀速运动的速度v的大小是$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
C. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=3mgsinθ | |
D. | 在MN、PQ都匀速运动的过程中,F=2mgsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 | |
B. | 该点电荷的比荷为$\frac{2{v}_{0}}{BR}$ | |
C. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{2{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3qE | B. | 4qE | C. | 5qE | D. | 6qE |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 正电子和Si核轨迹形状是外切圆 | |
B. | 正电子和Si核轨迹形状是内切圆 | |
C. | 正电子的轨迹圆半径大于原子核${\;}_{14}^{30}Si$,的轨迹圆半径 | |
D. | 正电子的轨迹圆半径小于原子核${\;}_{14}^{30}Si$,的轨迹圆半径 |
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