分析 (1)导体棒在0-12s内做匀加速运动,由图象的斜率求解加速度.
(2)乙图中A点:由E=BLv、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL推导出安培力的表达式,由牛顿第二定律得到含μ和R的表达式;图中C点:导体棒做匀速运动,由平衡条件再得到含μ和R的表达式,联立求出μ和R.
(3)由图象的“面积”求出0-12s内导体棒发生的位移,0-17s内共发生位移100m,求出AC段过程发生的位移,由能量守恒定律求解12s~17s内R上产生的热量.
解答 解:(1)由图中可得12s末的速度为 v1=9m/s,t1=12s
导体棒在0~12s内的加速度大小为
a=$\frac{{v}_{1}-0}{{t}_{1}}$=0.75m/s2.
(2)设金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ.
A点有 E1=BLv1 ①
感应电流 I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$ ②
由牛顿第二定律 F1-μmg-BI1L=ma1 ③
则额定功率为 P额=F1v1 ④
C点:棒达到最大速度,F2-μmg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$=0 ⑤
P额=F2vm ⑥
将速度v=9m/s,a=0.75m/s2和最大速度 vm=10m/s,a=0 代入.
可得μ=0.2,R=0.4Ω
(3)0~12s内导体棒匀加速运动的位移 s1=v1t1/2=54m
12~17s内导体棒的位移 s2=100-54=46m
由能量守恒 Q=Pt2-$\frac{1}{2}$m(v22-v12)-μmg s2=12.35J.
答:(1)求导体棒在0-12s内的加速度大小是0.75m/s2;
(2)导体棒与导轨间的动摩擦因数是0.2,电阻R的阻值是0.4Ω;
(3)12-17s内,R上产生的热量是12.35J.
点评 本题与力学中汽车匀加速起动类似,关键要推导安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,根据平衡条件、牛顿第二定律和能量守恒结合进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1s | B. | 2s | C. | 5s | D. | (3+$\sqrt{14}$)s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星的运行速度一定大于或等于第一宇宙速度 | |
B. | 在卫星中用弹簧秤称一个物体,读数为零 | |
C. | 在卫星中,一个天平的两个盘上,分别放上质量不等的两个物体,天平不偏转 | |
D. | 在卫星中一切物体的质量都为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器不带电时电容为零 | |
B. | 电容器两极板间的电压越高,电容就越大 | |
C. | 平行板电容器的两极板越近,电容越小 | |
D. | 电容是描述电容器容纳电荷本领的物理量,由电容器本身的性质决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体上升过程所需的时间与下降过程所需的时间不相同 | |
B. | 物体上升的初速度与下降回到出发点的末速度相同 | |
C. | 两次经过空中同一点的速度大小相等方向相反 | |
D. | 物体上升过程所需的时间比下降过程所需的时间短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 秋千摆到最低点时 | |
B. | 蹦床运动员上升到最高点速度为零时 | |
C. | 水平匀速运动的传送带上的货物相对于传送带静止时 | |
D. | 物体做匀速圆周运动时 |
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