分析 (1)导体棒最终匀速运动时达到稳定状态,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和平衡条件结合,可求出导体棒的质量m.
(2)由通过灯泡的电量与下滑距离的关系,求出导体棒下滑的距离x,再由能量守恒求解灯泡产生的热量.
(3)根据最大功率表达式和最大速度表达式结合列式,分析提高ab棒下滑到稳定状态时小灯泡功率的措施.
解答 解:(1)导体棒运动最大速度vm=3m/s.此时导体棒匀速运动,则有
mgsinθ=BIL=B$\frac{BL{v}_{m}}{R}$L=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$
化简得 m=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{gRsinθ}$=$\frac{(\sqrt{5})^{2}×{1}^{2}×3}{10×3×sin30°}$=1kg
(2)设导体棒下滑距离为x时速度为v=2.4m/s,在此过程中通过灯泡的电量
q=$\frac{BL\overline{v}}{R}t$=$\frac{BLx}{R}$
根据能量守恒定律得:
mgxsinθ=Q+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据化简得 Q=10.62J
(3)小灯泡的最大功率为 P=$\frac{(BL{v}_{m})^{2}}{R}$
此时又有 mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{R}$
化简得 P=$\frac{(mgsinθ)^{2}R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
因此,提高ab棒下滑到稳定状态时小灯泡的功率的措施有:增大导体棒的质量、增加导轨平面的倾角、换电阻较大的灯泡、减小磁场、减小导轨间距离.
答:
(1)导体棒的质量m为1kg;
(2)当导体棒速度为v=2.4m/s时,灯泡产生的热量Q为10.62J;
(3)为了提高ab棒下滑到稳定状态时小灯泡的功率,措施有:增大导体棒的质量、增加导轨平面的倾角、换电阻较大的灯泡、减小磁场、减小导轨间距离.
点评 本题的突破口是:导体棒稳定时即速度最大时,导体棒做匀速直线运动,重力沿斜面向下的分力与安培力平衡,同时,要正确分析能量是如何转化的,从力和能量两个角度研究.
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A. | 在t0~3t0的时间内,平均速度$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | |
B. | 降落伞打开后,降落伞和伞兵所受的阻力越来越大 | |
C. | 在0~t0时间内加速度不变,在t0~3t0时间内加速度变大 | |
D. | 若第一个伞兵在空中打开降落伞时第二个伞兵立即跳下,则他们在空中的距离先增大后减小 |
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A. | 有顺时针方向的感应电流 | B. | 有逆时针方向的感应电流 | ||
C. | 先逆时针后顺时针方向的感应电流 | D. | 无感应电流 |
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A. | 交流电压表测电源路端电压,示数应为6$\sqrt{2}$V | |
B. | 此电源给打点计时器供电,其打点时间间隔为0.02s | |
C. | 标有“6V,2W”的灯泡接在此电源上,小灯泡正常发光 | |
D. | 标有“6V,10uF”的电容器接在此电源上,电容器将被击穿 |
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