分析 (1)由图示图象求出速度对应的加速度,然后应用牛顿第二定律与平衡条件可以求出电流;应用右手定则可以判断出电流方向.
(2)由图示图象求出速度对应的加速度,然后应用牛顿第二定律求出安培力,再应用功率公式P=Fv求出功率.
(3)由能量守恒定律求出导体棒的速度,然后应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律与电流的定义式求出电荷量.
解答 解:(1)由图象可得:
当v=0时加速度:a=6m/s2,此时:mgsinθ=ma,
当速度最大时加速度为0,此时:mgsinθ=BIl,
解得:I=3A,由右手定则可知,电流方向为:由a流向b;
(2)由图可知当速度为最大值一半,即3m/s时,棒的加速度为3m/s2,
对棒,由牛顿第二定律得:mgsinθ-FA=ma,
此时安培力的功率:pA=FAv,
解得:pA=0.9W;
(3)棒ab产生的电动势:E=Blv,
回路中感应电流:$I=\frac{E}{R+r}$,
对棒ab,由牛顿第二定律得:mgsinθ-BIl=ma,
整理得:$a=gsinθ-\frac{{{B^2}{l^2}v}}{m(R+r)}$,
由图示图象可知:a=6-v,
解得:sinθ=0.6,R=0.2Ω;
因为电流处处相等,棒ab与cd上的焦耳热之比Q:Q'=r:R=1:1,
回路中的总焦耳热为 Q总=2Q=1.6J,
由能量守恒定律得:mgxsinθ=$\frac{1}{2}$mv2+Q总,解得:v=4m/s,
感应电动势:E=$\frac{△Φ}{△t}$,感应电流:I=$\frac{E}{R+r}$,电荷量:q=I△t,
解得:q=2C;
答:(1)当棒的速度达到最大值时,棒中的感应电流大小为3A,方向:由a流向b;
(2)当棒的速度达到最大速度的一半时,ab棒所受安培力的功率为0.9W;
(3)下滑到4m时棒的速度v的大小为4m/s,这一过程中流过ab棒的电量q为2C.
点评 分析清楚导体棒的运动过程是解题的前提,由图示图象求出速度与加速度的关系是解题的关键,应用牛顿第二定律、能量守恒定律、法律的电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式等知识点即可解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | d=$\frac{ML(1-cosθ)}{M+m}$ | B. | d=mL(1-cosθ) | C. | d=$\frac{mL(1-cosθ)}{M+m}$ | D. | d=$\frac{mL(1-cosθ)}{M}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | O点场强为零,电势为零 | |
B. | c点电势比d点电势高,c点场强比d点场强大 | |
C. | a、b两点场强大小相等,方向相反、电势相同 | |
D. | 电子以一定的初速度沿Ocd方向运动时,动能一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | UDm=URm=Um | B. | 电阻R消耗的电功率为PR=$\frac{1}{4}$UmIm | ||
C. | 二极管D消耗的电功率为PD=$\frac{1}{4}$UmIm | D. | 整个电路消耗的电功率为P=$\frac{\sqrt{2}}{4}$UmIm |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳OO'与竖直方向的夹角变小 | B. | 绳OO'的张力一定变大 | ||
C. | 连接a和b的绳的张力可能不变 | D. | b与桌面间的摩擦力保持不变 |
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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:选择题
A. | 加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大 | |
B. | 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大 | |
C. | 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 | |
D. | 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体到达底端时的速度相同 | B. | 到达底端时重力的瞬时功率PA<PB | ||
C. | 若斜面粗糙,摩擦力对斜面不做功 | D. | 若斜面粗糙,摩擦力对A做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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