分析 (1)由图乙得电流强度随时间变化关系,根据E=BLv、闭合电路的欧姆定律联立求解;
(2)根据v=at得到加速度大小,由牛顿第二定律求解拉力F随时间t变化的关系式;
(3)求出金属杆从静止开始下滑的位移,根据速度时间关系求解速度,根据焦耳定律求解产生的焦耳热,根据动能定理求解所以整个过程中克服安培力做的功.
解答 解:(1)由图乙得:I=$\frac{{I}_{0}}{{t}_{0}}t=\frac{0.2}{1}t=0.2t$,
由导体棒切割磁感应线产生的感应电动势计算公式可得:E=BLv,
根据闭合电路的欧姆定律可得:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{BLv}{R+r}$,
解得:v=2t (m/s);
(2)由上知棒做匀加速直线运动,加速度大小为 a=2m/s2,
安培力大小:F安=BIL=0.02t,
取沿斜面向下为正,由牛顿第二定律得:F+mgsinθ-F安=ma
可得拉力F=0.02t-3 (N);
(3)金属杆从静止开始下滑t=2s时间内通过的位移为 x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}=4m$,
2s时刻的速度 v=a•t=4m/s,
根据串联电路的规律知棒产生的热量$\frac{r}{R}Q=\frac{0.1}{0.9}×90J=10J$,
所以整个过程中克服安培力做的功为WA=90J+10J=100J;
根据动能定理得:mgsinθ•x+W-WA=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
解得W=$\frac{1}{2}×1×{4}^{2}J+100J-10×\frac{1}{2}×4J=140J$.
答:(1)金属杆的速度v随时间t变化的关系式为v=2t (m/s);
(2)拉力F随时间t变化的关系式为F=0.02t-3 (N);
(3)金属杆从静止开始下滑2s时间,在定值电阻所产生的焦耳热为Q=90J,则拉力做的功W为140J.
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:选择题
A. | 若声波波源向观察者靠近,则观察者接收到的声波频率减小 | |
B. | 声波击碎玻璃杯的实验原理是共振 | |
C. | 超声波在水中传播的距离要比光波和无线电波远得多 | |
D. | “闻其声不见其人”是声波的干涉现象 |
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A. | $\frac{k{R}^{2}}{{L}^{2}}$ | B. | $\frac{kR}{{L}^{2}}$ | C. | $\sqrt{\frac{kR}{{L}^{2}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{R}{k{L}^{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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A. | a、b均带正电 | B. | a在磁场中飞行的时间比b的短 | ||
C. | a在磁场中飞行的路程比b的短 | D. | a在P上的落点与O点的距离比b的远 |
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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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A. | 重的物体的g值大 | B. | 同一地点,轻重物体的g值一样大 | ||
C. | g值在地球上任何地方都一样大 | D. | 在地球和月球上g值相等 |
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A. | r1<r2,P1<P2 | B. | r1>r2,P1>P2 | C. | r1<r2,P1>P2 | D. | r1>r2,P1<P2 |
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