分析 (1)甲、乙匀加速运动时加速度相同,当乙通过位移l进入磁场时,甲刚出磁场,由动能定理求出乙进入磁场时的速度.
(2)乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,根据平衡条件求解电阻R;从刚释放金属杆时开始计时,由于甲的加速度大小a=gsinθ,外力与安培力大小相等,由速度公式得出速度与时间的关系式,根据安培力的表达式得出外力与时间的关系式.
(3)从开始释放两杆到乙金属杆离开磁场,乙进入磁场前,甲、乙发出相同热量,导体棒克服安培力做功等于回路产生的热量.甲出磁场以后,外力F为零,乙在磁场中,安培力大小等于重力沿斜面向下的分力,甲、乙发出相同热量,根据功能关系得出回路产生的热量,根据总热量等于Q,求出外力做功.
解答 解:(1)由题,甲、乙匀加速运动时加速度相同,所以,当乙进入磁场时,甲刚出磁场,乙进入磁场,根据动能定理可得:
mglsinθ=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
解得:v=$\sqrt{2glsinθ}$;
(2)根据平衡条件有$mgsinθ=\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$,
解得:R=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}\sqrt{2glsinθ}}{2mgsinθ}$;
甲在磁场中运动时,外力F始终等于安培力F=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$,
根据匀变速直线运动速度时间关系可得:v=gsinθ•t
联立解得:F=$\frac{m{g}^{2}si{n}^{2}θ}{\sqrt{2glsinθ}}•t$,方向沿导轨向下;
(3)乙进入磁场前,甲、乙发出相同热量,设为Q1,则有 F安l=2Q1
又F=F安
故外力F对甲做的功WF=Fl=2Q1
甲出磁场以后,外力F为零,乙在磁场中,甲、乙发出相同热量,设为Q2,则有
F安′l=2Q2
又F安′=mgsinθ
又Q=Q1+Q2
解得:WF=2Q-mglsinθ.
答:(1)金属杆乙刚进入磁场时的速度为$\sqrt{2glsinθ}$.
(2)自刚释放时开始计时,写出从开始到甲金属杆离开磁场,外力F随时间t的变化关系为F=$\frac{m{g}^{2}si{n}^{2}θ}{\sqrt{2glsinθ}}•t$,方向沿导轨向下.
(3)若从开始释放到乙金属杆离开磁场,乙金属杆中共产生热量Q,则此过程中外力F对甲做的功为2Q-mglsinθ.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
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. | b光在玻璃中传播速度较大 | |
B. | 以相同角度斜射到同一玻璃砖,通过平行表面后b光的侧移量更大 | |
C. | 若让a、b光分别通过同一双缝装置,在屏上形成干涉图样,则b光条纹间距较大 | |
D. | 若让a、b光分别照射同种金属,都能发生光电效应,则b光照射金属产生光电子的最大初动能较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量G | |
B. | 开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心学说 | |
C. | 奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 | |
D. | 法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 衣物受到重力、筒壁的弹力和摩擦力的作用 | |
B. | 衣物随筒壁做圆周运动的向心力是由筒壁的弹力的作用提供 | |
C. | 筒壁的弹力随筒的转速增大而增大 | |
D. | 筒壁对衣物的竖直方向的摩擦力随转速增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 原来做匀速圆周运动的物体,向心力不足或者突然消失,物体会做离心运动 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,一定不处于平衡态 | |
C. | 已知物体做匀速圆周运动的周期,一定可以确定其线速度 | |
D. | 已知物体做匀速圆周运动的周期,一定可以确定其角速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B、A之间沿水平方向的作用力的大小等于1 N | |
B. | B、A之间沿水平方向的作用力大于C、A之间的 | |
C. | 外力F的大小等于22 N | |
D. | 外力F的大小等于12 N |
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