分析 (1)由静止释放M,ab棒先向上做加速运动,随着速度增大,产生的感应电流增大,所受的安培力增大,加速度减小,当加速度为零时做匀速运动,速度达到最大值.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力与速度的关系式,结合平衡条件求解最大速度vm.
(2)在ab棒从开始运动到匀速运动的过程中,系统的重力势能减小,转化为系统增加的动能、焦耳热和摩擦生热,根据能量守恒求出总的焦耳热,再由焦耳定律求电阻R上产生的热量.
(3)金属杆中恰好不产生感应电流时,不受安培力,ab杆和M均做匀加速运动,此时abPE回路的磁通量不变,由此列式求解.
解答 解:(1)由题意知,由静止释放M后,ab棒在绳拉力T、重力mg、安培力F和轨道支持力N及摩擦力f共同作用下做沿轨道向上做加速度逐渐减小的加速运动直至匀速运动,匀速运动达到最大速度,由平衡条件有:
T-mgsinθ-F-f=0…①
N-mgcosθ=0…②
T=Mg…③
又由摩擦力公式得 f=μN…④
ab所受的安培力 F=B0IL…⑤
回路中感应电流 I=$\frac{{B}_{0}L{v}_{m}}{R+r}$…⑥
联解①②③④⑤⑥并代入数据解得:
最大速度 vm=1m/s…⑦
(2)由能量守恒定律知,系统的总能量守恒,即系统减少的重力势能等于系统增加的动能、焦耳热及摩擦而转化的内能之和,有:
Mgh-mghsinθ=$\frac{1}{2}$(M+m)${v}_{m}^{2}$+Q+fh…⑧
电阻R产生的焦耳热 QR=$\frac{R}{R+r}$Q…⑨
根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律有:
联解⑧⑨并代入数据得:QR=45.6J
(3)金属杆中恰好不产生感应电流时,不受安培力,ab杆和M均做匀加速运动,设加速度大小为a.
根据牛顿第二定律得 Mg-mgsinθ-μmgcosθ=(M+m)a …(10)
解得 a=5m/s2.
abPE回路的磁通量不变,则有 B0Lh=BL(h+vmt+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$) …(11)
解得 B=$\frac{4}{2+t+2.5{t}^{2}}$ T
答:(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度vm是1m/s.
(2)ab棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳热QR是45.6J.
(3)B与t应满足的关系式是B=$\frac{4}{2+t+2.5{t}^{2}}$T.
点评 本题有两个关键:一是推导安培力与速度的关系;二是推导感应电荷量q的表达式,对于它们的结果要理解记牢,有助于分析和处理电磁感应的问题.
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. | ①②③ | B. | ①③④ | C. | ③④ | D. | ②③④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | BC边刚进入磁场时线圈中瞬时电流之比为1:2 | |
B. | BC边刚进入磁场时线圈中瞬时电功率之比为1:2 | |
C. | 进入过程流经线圈某截面的电荷量之比为1:1 | |
D. | 进入过程线圈中产生的热量之比为1:2 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 整个过程金属棒在导轨上做匀减速运动 | |
B. | 整个过程金属棒在导轨上运动的平均速度小于$\frac{1}{2}$v | |
C. | 整个运动过程通过金属棒的电荷量q=$\frac{BLx}{R}$ | |
D. | 整个运动过程金属棒克服安培力做功为$\frac{1}{2}$mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t=2.5 s时,小球经过边界MN | |
B. | 小球受到的重力与电场力之比为3:5 | |
C. | 在小球向下运动的整个过程中,重力做的功与电场力做的功大小相等 | |
D. | 在小球运动的整个过程中,小球的机械能与电势能总和先变大再变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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