分析 (1)由右手定则可判断导体中电流的方向;
(2)达平衡时,导体棒受到重力的分力与安培力平衡,由平衡关系可求得导体棒的速度;
(3)根据平衡关系可求得电流,由功率公式可求得R消耗的功率.
解答 解:(1)对导体棒由右手定则可得,导体棒中产生的感应电流方向为由a到b;
(2)切割产生的感应电动势为:E=BLv;
感应电流I=$\frac{BLv}{R+r}$下滑在稳定时,导体棒受力平衡,则有:
mgsinθ=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R+r}$
解得:v=$\frac{mg(R+r)sinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)达稳定时,受力平衡,即:
mgsinθ=BIL
解得:I=$\frac{mgsinθ}{BL}$;
电阻R 消耗的功率为:P=I2R=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$R
答:(1)电流由a到b;
(2)金属棒率的速度的大小为$\frac{mg(R+r)sinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)电阻R的消耗的功率$\frac{{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$R
点评 该题考查右手定则的应用和导体棒沿着斜面切割磁感线的运动,该类题型综合考查电磁感应中的受力分析与法拉第电磁感应定律的应用,要求的解题的思路要规范,解题的能力要求较高
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A. | “天宫一号”的运行速度大于7.9km/s | |
B. | “神州八号”的周期为T2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
C. | 地球的质量为$M=\frac{{4{π^2}r_1^3}}{GT_1^2}$ | |
D. | 地球表面的重力加速度为$g=\frac{{4{π^2}{r_1}}}{T_1^2}$ |
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A. | 扩散现象不仅能发生在气体和液体中,固体中也可以 | |
B. | 岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体 | |
C. | 地球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少 | |
D. | 从微观角度看气体压强只与分子平均动能有关 |
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A. | 两个小电珠都发光 | B. | 两个小电珠都不发光 | ||
C. | 流过L1、L2的电流都为恒定电流 | D. | L1发光且亮度不变,L2始终不发光 |
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