分析 (1)为使金属棒中不产生感应电流,回路中磁通量应不变,据此列式求解;
(2)根据法拉第电磁感应定律,求出电路中的电动势,由闭合电路的欧姆定律求出电路中的电流值,由F=BIL求出安培力,然后结合共点力平衡,即可求出金属导轨刚刚要发生运动的时间;
(3)由共点力平衡的条件先求出导轨的最大速度,然后结合功能关系以及电流的表达式即可求出.
解答 解:(1)当回路中的总磁通量不变时,棒中不产生感应电流,沿导轨做匀加速运动.设经过时间t,通过的距离为x,则:
$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
又:${B}_{0}{L}^{2}={B}_{t}({L}^{2}+Lx)$
联立得:${B}_{t}=\frac{{B}_{0}}{1+{t}^{2}}$
(2)根据法拉第电磁感应定律,电路中的电动势:E=$\frac{△{B}_{t}}{△t}•{L}^{2}=k{L}^{2}$
感应电流:I=$\frac{E}{2R}$
经过时间t,磁感应强度:Bt=kt
金属导轨受到的安培力:F=BtIL=kILt
摩擦力:f=μ(IBL+mgcosθ)
当mgsinθ+ILB1=f+Mg时,金属导轨刚刚要发生移动,
联立解得:t=0.4s
(3)导轨的速度最大时,有:mgsinθ+ILB1+f=Mg
又:I=$\frac{BL{v}_{m}}{2R}$
联立得:${v}_{m}=\frac{2}{3}$m/s
导轨从刚开始运动到速度最大的过程中,由能量守恒定律得:$Mgx′-mgsinθ•x′=\frac{1}{2}(M+m){v}_{m}^{2}+2Q+△E$
而q=$\overline{I}t$
其中:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{2R}$;
平均电动势:$\overline{E}=\frac{△Φ}{t}$
联立得:△E≈2.3J
答:(1)若重物以a=2m/s2的加速度向下运动,从重物开始运动计时,此时B′=B0,为使导轨运动过程中PQ始终无感应电流产生,B′随时间t变化的规律为${B}_{t}=\frac{{B}_{0}}{1+{t}^{2}}$;
(2)若M=0.1kg,且B′变化规律为B1=kt(k=2T/s),经过0.4s金属导轨开始滑动;
(3)此过程中因摩擦增加的内能△E为2.3J.
点评 对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程、应用安培力公式、平衡条件等,即可正确解题.要明确产生感应电流的条件:闭合电路的磁通量变化.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M的带电量一定比N的大 | B. | M一定带负电荷,N一定带正电荷 | ||
C. | 静止时M受到的合力比N的大 | D. | 移动过程中匀强电场对M做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球运动时间t1<t2 | |
B. | 两球抛出初速度v10>v20 | |
C. | 在下落过程中重力做功的平均功率p1>p2 | |
D. | 两球落地动能EA1=EA2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若θ一定,速度v越大,粒子在磁场中运动时间越长 | |
B. | 粒子在磁场中运动时间与速度v有关,与角θ大小无关 | |
C. | 粒子在磁场中运动时间与角度θ有关,与速度v无关 | |
D. | 若速度v一定,θ越大,粒子在磁场中运动时间越长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 串联在电路中时A比B亮 | B. | 并联在电路中时A比B亮 | ||
C. | A一定比B亮 | D. | A一定比B暗 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体速度很大,物体运动得一定越快 | |
B. | 速度越大,物体运动的路程就一定越大 | |
C. | 速度大,加速度就一定大 | |
D. | 速度大,物体运动的位移一定大 |
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