分析 (1)由动能定理可以求出乙进入磁场时的速度,乙棒进入磁场时做匀速直线运动,应用平衡条件可以求出乙的电阻.
(2)由牛顿第二定律求出加速度,然后由牛顿第二定律求出拉力大小,然后分析答题.
(3)应用能量守恒定律可以求出拉力对甲做功.
解答 解:(1)甲的加速度始终是乙的2倍,
则乙进入磁场时甲的位移是乙的2倍,
乙进入磁场时甲已经离开磁场,
对乙,由动能定理得:mgLsinθ=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=2m/s,
乙受到的安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,
乙进入磁场时做匀速直线运动,由平衡条件得:
mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$,解得:R=0.8Ω;
(2)乙进入磁场前,由牛顿第二定律得:
a乙=$\frac{mgsinθ}{m}$=gsinθ=10sin30°=5m/s2,
由题意可知,甲的加速度为乙的两倍,则a甲=2a乙=10m/s2,
乙进入磁场需要的时间;t乙=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{乙}}}$=$\sqrt{\frac{2×0.4}{5}}$=0.4s,
甲在磁场中的运动时间:t甲=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{甲}}}$=$\sqrt{\frac{2×0.4}{10}}$=0.2$\sqrt{2}$s,
对甲,由牛顿第二定律得,
0-0.2$\sqrt{2}$s内,甲在磁场过程:F+mgsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{a}_{甲}t}{2R}$=ma甲,解得:F=0.05+0.25t,
在0.2$\sqrt{2}$-0.4s内,甲离开磁场后:F+mgsinθ=ma甲,解得:F=0.05N;
(3)甲到达cd时的速度:v甲=$\sqrt{2{a}_{甲}L}$=$\sqrt{2×10×0.4}$=2$\sqrt{2}$m/s,
此时乙的速度:v乙=$\frac{{v}_{甲}}{2}$=$\frac{2\sqrt{2}}{2}$=$\sqrt{2}$m/s,
乙的位移:x乙=$\frac{{v}_{乙}^{2}}{2{a}_{乙}}$=$\frac{(\sqrt{2})^{2}}{2×5}$=0.2m,
甲从ab运动到cd的过程,由能量守恒定律得:
mgLsinθ+mgx乙θ+W=2Q+$\frac{1}{2}$mv甲2+$\frac{1}{2}$mv乙2,
解得:W=0.166J;
答:(1)乙棒的电阻R为0.8Ω;
(2)从t=0开始到乙棒进入磁场前拉力F随时间t的变化关系为:0-0.2$\sqrt{2}$s内:F=0.05+0.25t,0.2$\sqrt{2}$-0.4s内:F=0.05N;
(3)甲从ab运动到cd的过程中拉力对甲做的功W为0.166J.
点评 本题是一道电磁感应与力学相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、运动学公式、动能定理与能量守恒定律可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1的值为2 | |
B. | 小车所受阻力f的大小为2N | |
C. | 在t1~10s内,小车牵引力的功率P的大小为为12W | |
D. | 小车在0~t1时间内的位移大小为3m |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 假人经过c点时处于超重状态 | B. | 假人在弧形轨道上做匀速圆周运动 | ||
C. | 假人被抛出的位置一定是c点 | D. | 出发点a点一定比c点高 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 过程Ⅱ中系统的机械能不变 | |
B. | 过程Ⅱ中人的动能逐渐减小到零 | |
C. | 过程Ⅱ中人的动量改变量与过程Ⅰ的动量改变量相同 | |
D. | 过程Ⅱ中人的动量改变量等于重力的冲量 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动 | |
B. | 小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动 | |
C. | 杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9m | |
D. | 杆从开始运动到完全进入槽内所用时间为0.1s |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com