分析 (1)导体棒匀速运动时受力平衡,由平衡条件和安培力公式列式,即可求得最大速度.
(2)若S1和S2均闭合,电容器两端的电压与R两端的电压相等,结合闭合电路的欧姆定律与Q=CU即可求出最大带电量;
(3)若S1断开、S2闭合,由E=BLv以及闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流的表达式,然后结合牛顿第二定律以及运动学的公式即可求出M的速度v随时间t变化的关系.
解答 解:(1)若S1闭合、S2断开,M释放后向下运动,金属棒向上运动,金属棒后达到了平衡状态时,设金属棒速度为v1,根据法拉第电磁感应定律有:E1=BLv1
根据闭合电路欧姆定律有:I=$\frac{{E}_{1}}{R+r}$
金属棒受到的安培力为:F安=BI L
金属棒匀速运动时有:mgsin30°+F安=Mg
解得:v1=$\frac{g(M-msinθ)(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)S1和S2均闭合,时干路中的电流值与S1闭合、S2断开相等,所以电容器两个极板之间的最大电压:Um=UR=IR
电容器的带电量:Q=CUm
联立得:Q=$\frac{(M-msinθ)gRC}{BL}$
(3)若S1断开、S2闭合,设从释放M开始,经过时间t后棒的受到大小为v,加速度大小为a,通过金属棒的电流为i,则金属棒受到的安培力:Fi=BLi,方向沿导轨的方向向下.
设在t-t+△t时间内流过金属棒的电量为△Q,则△Q也是平行板电容器在t-t+△t时间内增加的电量,
由:△Q=C•BL△v,式中△v为速度的变化量,且:△v=a△t
则:$i=\frac{△Q}{△t}=\frac{C•BL△v}{△t}=CBLa$
设绳子中的拉力为T,对金属棒,由牛顿第二定律,则:T-mgsinθ-BiL=ma
对M,有:Mg-T=Ma
联立可得:a=$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m+C{B}^{2}{L}^{2}}$
可知M做初速度为0的匀加速直线运动,速度:v=at=$\frac{M-msinθ}{M+m+C{B}^{2}{L}^{2}}•gt$
答:(1)若S1闭合、S2断开,M的最大速度为$\frac{g(M-msinθ)(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)若S1和S2均闭合,电容器的最大带电量为$\frac{(M-msinθ)gRC}{BL}$;
(3)若S1断开、S2闭合,M的速度v随时间t变化的关系为v=$\frac{M-msinθ}{M+m+C{B}^{2}{L}^{2}}•gt$.
点评 本题是电磁感应中的力学问题,关键要正确推导出安培力与速度的关系,由平衡条件解答;同时注意明确能量转化规律.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B两点间的距离为$\frac{4}{7}$H | |
B. | 表演者从A到C的过程中始终处于失重状态 | |
C. | 若保持水平横躺,表演者从C返回到A的过程中风力对人的冲量大小为2m$\sqrt{2gH}$ | |
D. | 若保持水平横躺,表演者从C返回到A时风力的瞬时功率为2mg$\sqrt{2gH}$ |
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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. | 该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 | |
B. | 该点电荷的比荷为$\frac{{2{v_0}}}{BR}$ | |
C. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{{2{v_0}}}$ | |
D. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{{3{v_0}}}$ |
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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:多选题
A. | 金属杆下滑过程中通过的电流方向为从b到a | |
B. | 金属杆匀速运动时的速度大小为$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{d}^{2}}$ | |
C. | 当金属杆的速度为匀速运动时的一半时,它的加速度大小为$\frac{gsinθ}{2}$ | |
D. | 金属杆在导轨上运动的整个过程中电阻R产生的焦耳热为mgh |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球运动时间t1<t2 | |
B. | 两球抛出初速度v10>v20 | |
C. | 在下落过程中重力做功的平均功率p1>p2 | |
D. | 两球落地动能EA1=EA2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 7.9km/s | B. | 11.2km/s | ||
C. | 16.7km/s | D. | 大于7.9km/s,小于11.2km/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许通过实验测出了引力常量G | |
B. | 牛顿总结出了行星运动的三大规律 | |
C. | 爱因斯坦发现了万有引力定律 | |
D. | 丹麦天文学家开普勒连续20年对行星的位置就行了精确的测量,积累了大量数据 |
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