分析 (1)根据E=BLv求ab棒产生的感应电动势;
(2)、(3)由欧姆定律求出感应电流,由公式F=BIL求出cd棒所受安培力的大小,判断出其方向,再求解cd棒所受合力的大小和方向,即可分析cd棒的运动情况.释放cd棒后,cd棒沿导轨平面向下做加速运动,回路abdc中产生的感应电动势逐渐增大,感应电流逐渐增大,cd所受的安培力增大,合力减小,加速度减小,当合力减小到零时,cd棒做匀速直线运动,速度达到最大,回路中的电流也达到最大.以cd为研究对象,由平衡条件求出最大电流.此时回路中感应电动势为ab与cd两棒所产生的感应电动势之和,由欧姆定律和公式电动势结合求解最大速度.
解答 解:(1)根据E=BLv得:
ab棒切割磁感线时的电动势为:Eab=BLv0=0.4×0.5×1.5V=0.3V;
(2)刚释放棒cd时,有:I1=$\frac{E}{2R}$=$\frac{0.3}{2×0.1}$A=1.5A
棒cd受到安培力为:F1=BIL=0.4×1.5×0.5N=0.3N
棒cd受到的重力沿导轨向下的分力为:G1=mgsin30°=0.2×10×0.5N=1N
因为F1<G1,棒cd沿导轨向下加速运动,即abcd闭合回路的感应电动势增大,电流也增大,所以最小电流为:
Imin=I1=1.5A
当棒cd的速度达到最大时,回路的电流最大,此时棒cd的加速度为0,有:mgsin30°=BImaxL
得:Imax=$\frac{mgsin30°}{BL}$=$\frac{0.2×10×0.5}{0.4×0.5}$A=5A
(3)由(2)分析知,当cd棒速度稳定后电路中的电流最大为5A,根据欧姆定律有:
Imax=$\frac{BL({v}_{0}+{v}_{cd})}{2R}$
所以棒cd最终稳定运动时的速度为:
vcd=$\frac{2R{I}_{max}}{BL}$-v=$\frac{2×0.1×0.5}{0.4×0.5}$-1.5=3.5m/s
答:
(1)棒ab产生的感应电动势为0.3V;
(2)闭合回路中的最小电流为1.5A,最大电流为5A;
(3)棒cd最终稳定运动时的速度大小为3.5m/s.
点评 本题是电磁感应中的力学问题,综合运用电磁学知识和力平衡知识,要正确分析棒的受力情况,对于第(2、3)问是两棒切割磁感线类型,要注意回路中感应电动势等于两棒产生的感应电动势之和.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μmg | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$μmg | C. | $\sqrt{2}$μmg | D. | 2μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧处于原长时,条形磁铁的加速度可能大于g | |
B. | 条形磁铁中央通过线圈时,线圈中的感应电流为0 | |
C. | 条形磁铁向下运动时,线圈始终受到向上的安培力作用 | |
D. | 线圈在整个过程中产生的焦耳热为2mgx |
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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. | 金属杆加速运动过程中的平均速度小于$\frac{1}{2}$v | |
B. | 金属杆加速运动过程中克服安培力做功的功率大于匀速运动过程中克服安培力做功的功率 | |
C. | 当金属杆的速度为$\frac{v}{4}$时,它的加速度大小为$\frac{gsinθ}{4}$ | |
D. | 整个运动过程中电阻R产生的焦耳热为$\frac{(2mgh-m{v}^{2})R}{2(R+r)}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若仅减小AB段摇绳的长度,观察到灵敏电流计指针摆动角度增大 | |
B. | 当摇绳向下运动时,A点电势比B点电势低 | |
C. | 当电缆线摇到最低点时,电缆线所受安培力最大 | |
D. | 如果甲乙两位同学改为南北站向摇绳发电效果更好 |
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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. | 运转中的地球不能看成质点,因为它的体积太大了,原子核可以看成质点,因为它极小 | |
B. | 研究火车在轨道上运行的所有问题均不可能将火车看成质点,因为火车有一定的长度,且车厢在前进,车轮则在转动 | |
C. | 研究体操运动员在平衡木上翻滚和转体时,可将运动员看成质点 | |
D. | 万吨巨轮在大海中航行时,要确定它的位置,可将它看成质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲图中的E'=$\frac{r}{R+r}$E,r′=R+r | B. | 甲图中的E'=$\frac{R}{R+r}$E,r′=R+r | ||
C. | 乙图中的E′=E,r'=$\frac{Rr}{R+r}$ | D. | 乙图中的E'=$\frac{R}{R+r}$E,r'=$\frac{Rr}{R+r}$ |
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