分析 (1)先根据能量守恒求出ab棒释放后获得的速度v0,由运动学公式求出ab棒运动到MN所用时间,即可求得ab棒刚进入磁场时磁感应强度,再根据安培力公式和牛顿第二定律求解.
(2)ab棒进入磁场后,又经t2=$\frac{{v}_{0}}{a}$=8s速度变为零,而此段时间内cd棒与PQ碰撞后反向运动,恰好在t2时刻到达磁场边界MN,由法拉第定律求出感应电动势,结合B=2+0.5t,求出位移,从而得到安培力.
解答 解:(1)弹簧弹开时,两棒获得速度大小均为v0,则Ep=2×$\frac{1}{2}$mv02,
得v0=4m/s
ab棒经t1=$\frac{aM}{{v}_{0}}$=$\frac{16}{4}$s=4s
进入磁场,此时磁感应强度为 B1=2+0.5×4T=4T,
ab棒受到的安培力 F安=$\frac{{B}_{1}^{2}{d}^{2}{v}_{0}}{2R}$=1.6N.
依牛顿第二定律 F安-F=ma,
得所加外力 F=F安-ma=1.1N,方向向右.
(2)ab棒进入磁场后,又经t2=$\frac{{v}_{0}}{a}$=8s速度变为零,而此段时间内cd棒与PQ碰撞后反向运动,恰好在t2时刻到达磁场边界MN,故此时的电动势为
E=B2dv0-$\frac{△Φ}{△t}$=B2dv0-$\frac{△Bdx}{△t}$
其中B2=2+0.5×12T=8T,x为ab棒通过的位移x=$\frac{{v}_{0}{t}_{2}}{2}$=16m
代入上式解得 E=12V,I=$\frac{E}{2R}$=1.2A
故此时ab 棒受到的安培力 F=B2dI=8×1.2×0.5N=4.8N,方向向左.
答:
(1)ab棒刚进入磁场时的外力F的大小是1.1N,方向向右;
(2)ab棒速度为零时所受到的安培力大小是4.8N,方向向左.
点评 本题是双杆问题,关键要通过计算分析两棒的运动情况,本题既有动生电动势,又有感生电动势,总电动势是它们的代数和.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质点P此时可的振动方向沿y轴负方向 | |
B. | 质点P的振幅比质点Q的振幅小 | |
C. | 波的频率为0.25Hz | |
D. | 质点P,Q的平衡位置间距离为6.5m | |
E. | 从图示时刻开始,再经$\frac{7}{12}$s,质点P,Q的位移第一次相等 |
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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:多选题
A. | 人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动 | |
B. | 可求得绳索的圆弧半径为100m | |
C. | 人在滑到最低点时,滑轮对绳索的压力为570N | |
D. | 在滑到到最低点时人处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电势相同,场强的方向不同 | B. | 电势相同,场强的大小不同 | ||
C. | 电势不同,场强大小方向均相同 | D. | 电势相同,场强大小方向均相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 此交流电的频率为0.2Hz | |
B. | 此交流电动势的有效值为1V | |
C. | 线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为$\frac{1}{100π}$ | |
D. | t=0.1s时,线圈平面与磁场方向平行 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a=$\frac{ω^2}{r}$ | B. | a=ω2r | C. | a=vr | D. | a=v2r |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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