分析 (1)根据欧姆定律求解电流,求解出安培力,对右棒运用牛顿第二定律列式求解加速度;
(2)当安培力与拉力平衡时,速度达到最大;
(3)撤去恒力F后,两个棒系统受一对等大、反向的安培力,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可;
(4)要使棒L2保持匀速运动,必须使回路中的磁通量保持不变,根据磁通量不变列式求解即可.
解答 解:(1)L1与L2串联,流过L1、L2的电流为:I=$\frac{U}{R_1}$=$\frac{0.4}{0.4}$=1A,
感应电动势:E=I(R1+R2)=1×(0.4+0.1)=0.5V,
感应电动势:E=Bdv1,解得:v1=$\frac{E}{Bd}$=$\frac{0.5}{0.2×0.5}$=5m/s,
L2所受安培力为:F安=BdI=0.2×0.5×1=0.1N,
由牛顿第二定律得,加速度:$a=\frac{{F-{F_安}}}{m_2}=\frac{0.4-0.1}{0.5}=0.6$m/s2;
(2)当L2所受安培力F安=F时,棒有最大速度vm,此时电路中电流为Im,
则:F安=BdIm,${I_m}=\frac{E_m}{{{R_1}+{R_2}}}$,Em=Bdvm,
由平衡条件得:F安=F,代入数据解得:vm=20m/s;
(3)撤去F后,棒L2做减速运动,L1做加速运动,当两棒达到共同速度v共时,
L2有稳定速度,此过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
m2vm=(m1+m2)v,代入数据解得:v=12.5 m/s;
(4)要使L2保持匀速运动,回路中磁通量必须保持不变,
设撤去恒力F时磁感应强度为B0,t时刻磁感应强度为Bt,
则:B0dS=Btd(S+v2t),解得:${B_t}=\frac{{{B_0}S}}{{S+{v_2}t}}$;
答:(1)当电压表的读数为U=0.4V时,棒L2的速度v1为5m/s,加速度a为0.6m/s2;
(2)棒L2能达到的最大速度vm的大小为20m/s;
(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,棒L2达到稳定时的速度值v为12.5m/s;
(4)磁感应强度Bt随时间变化的关系为:${B_t}=\frac{{{B_0}S}}{{S+{v_2}t}}$.
点评 本题关键明确:①撤去拉力后,两个棒系统动量守恒;②固定L1,要使棒L2保持匀速运动,必须使回路中的磁通量保持不变.
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A. | 25:1 | B. | 1:25 | C. | 141:4 | D. | 4:141 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果用单色光1照射某种金属表面能够发射出光电子,那么用单色光2照射这种金属表面时也一定能够发射出光电子 | |
B. | 如果用单色光2照射某种金属表面能够发射出光电子,那么用单色光1照射这种金属表面时也一定能够发射出光电子 | |
C. | 如果用单色光1和2分别通过同一双缝干涉实验装置得到干涉条纹,则单色光1的相邻条纹间距小于单色光2的相邻条纹间距 | |
D. | 在同一均匀介质中传播时,单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度 |
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A. | 工件滑上传送带到与传送带相对静止所需时间为$\frac{v-{v}_{0}}{g}$ | |
B. | 因传送工件电动机多做的功为$\frac{1}{2}$m(v2-v02) | |
C. | 传送带的摩擦力对工件所做的功为$\frac{1}{2}$m(v-v0)2 | |
D. | 工件与传送带的相对位移为$\frac{(v-{v}_{0})^{2}}{2μg}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 帆船朝正东方向航行,速度大小为v | |
B. | 帆船朝正西方向航行,速度大小为v | |
C. | 帆船朝南偏东45°方向航行,速度大小为$\sqrt{2}$v | |
D. | 帆船朝北偏东45°方向航行,速度大小为$\sqrt{2}$v |
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