分析 (1)要使b棒能下滑,则安培力大于重力的下滑分量;
(2)根据切割公式求解出b的切割电动势,然后求解出安培力,在对a棒受力分析,根据平衡条件列方程求拉力F的表达式;再对b棒受力分析,根据平衡条件求解最大速度;
(3)先对棒b运用动量定理列式并结合微元法列式,然后求和解出位移;最后再对两个棒系统运用功能关系列式求解.
解答 解:(1)设a的速度为v1,由于b初态速度为零,则 $I=\frac{E_1}{2R}=\frac{{Bd{v_1}}}{2R}$ ①
对b:${F_A}=BId=\frac{{{B^2}{d^2}{v_1}}}{2R}$ ②
FA<mgsinθ ③
将①②式代入③式得:v1<10m/s ④
(2)设a的速度为v1,b的速度为v2,回路电流为I,
则:$I=\frac{{{E_1}+{E_2}}}{2R}=\frac{{Bd({v_1}+{v_2})}}{2R}$ ⑤
对a:mgsinθ+FA=F $mgsinθ+\frac{{{B^2}{d^2}({v_1}+{v_2})}}{2R}=F$ ⑥
代入数据得:$F=3+\frac{v_2}{4}(N)$
设b的最大速度为vm,则有:$\frac{{{B^2}{d^2}({v_1}+{v_m})}}{2R}=mgsinθ$
代入数据得:vm=8m/s
(3)对b:mgsinθ-FA=ma $mgsinθ-\frac{{{B^2}{d^2}({v_1}+{v_2})}}{2R}=ma$
取任意无限小△t时间:$mg△tsinθ-\frac{{{B^2}{d^2}({v_1}+{v_2})}}{2R}△t=ma△t$
代入数据并求和得:$8\sum{△t}-\sum{△{x_2}}=2\sum{△{v_2}}$
8t-x2=2v2
将t=2s,v2=5.06m/s代入上式得:x2=5.88m
a的位移:x1=v1t=2×2=4m
由功能关系知:${W_F}=\frac{1}{2}mv_2^2+mg{x_1}sinθ-mg{x_2}sinθ+Q$
代入数据得:WF=14.9J
答:(1)a的速度v不能超过10m/s;(2)导体棒b的速度v2的最大值为8m/s;(3)2s内力F做的功为14.9J.
点评 本题关键多次受力分析并根据牛顿第二定律列方程;第3问要运用微元法求解变加速运动的位移,然后运用功能关系列式求解,较难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 常数k 只与行星质量有关 | |
B. | 仅适用于围绕地球运行的所有卫星 | |
C. | 仅适用于围绕太阳运行的所有行星 | |
D. | 公式适用于宇宙中所有围绕星球运行的行星或卫星 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 250N | B. | 220N | C. | 200N | D. | 180N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 活塞做匀加速运动,缸内气体温度不变 | |
B. | 活塞做匀加速运动,缸内气体温度降低 | |
C. | 活塞做变加速运动,缸内气体温度降低 | |
D. | 活塞做变加速运动,缸内气体温度不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$mg | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$mg | C. | $\sqrt{3}$mg | D. | 2mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个处于n=3能级的氢原子,自发跃迁时最多能辐射出三种不同频率的光子 | |
B. | 根据波尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小 | |
C. | n=4能级的氢原子自发跃迁时,辐射光子的能量最大为12.75eV | |
D. | 一个处于基态的氢原子可以吸收任意频率的光子后跃迁到高能级 | |
E. | 氢原子辐射光子后能量减小,核外电子动能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B灯立即熄灭 | |
B. | A灯一定将比原来更亮一些后再熄灭 | |
C. | 若R0=R,则A灯立即熄灭 | |
D. | 有电流通过A灯,方向为b→a |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A相对于车向左运动 | B. | 物体A受到的弹簧的拉力逐渐增大 | ||
C. | 物体A受到的摩擦力逐渐减小 | D. | 物体A受到的摩擦力先减小后增大 |
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