分析 (1)对ab、cd系统根据受力平衡可求出力F.
(2)由cd棒的安培力求出电流,再求出感应电动势,由E=Blv求出速度,由通过横截面的电量求出cd棒的位移,根据能量守恒求出焦耳热,即可求出每条金属棒的电阻消耗的电能;
解答 解:(1)对ab、cd组成的系统,根据受力平衡有
$F=μ{m}_{1}^{\;}g+μ{m}_{2}^{\;}g$=0.5×10+0.5×20=15N
(2)根据ab静止,得${F}_{安}^{\;}=μ{m}_{1}^{\;}g=0.5×10=5N$
${F}_{安}^{\;}=BIl$
得电流$I=\frac{{F}_{安}^{\;}}{Bl}=\frac{5}{2×0.5}A=5A$
感应电动势E=I•2R=Blv
解得:$v=\frac{I•2R}{Bl}=\frac{5×2×0.1}{2×0.5}=1m/s$
设cd移动的位移为x,则有
$E=\frac{△Φ}{△t}$
$I=\frac{E}{2R}$
q=I•△t
联立得$q=\frac{△Φ}{2R}=\frac{Blx}{2R}$
即$x=\frac{2qR}{Bl}=\frac{2×0.2×0.1}{2.0×0.5}=0.04m$
克服摩擦力做功产生的热量$Q=μ{m}_{2}^{\;}gx=0.5×20×0.04=0.4J$
对ab、cd棒根据能量守恒,有
$\frac{1}{2}{m}_{2}^{\;}{v}_{\;}^{2}=Q+E$
代入数据解得:$E=\frac{1}{2}{m}_{2}^{\;}{v}_{\;}^{2}-Q=\frac{1}{2}×2×{1}_{\;}^{2}-0.4=0.6J$
在此过程中每条金属滑竿的电阻消耗的电能$E′=\frac{1}{2}E=\frac{1}{2}×0.6=0.3J$
答:(1)作用在cd上力F为15N时才可以使ab棒恰好保持静止.
(2)在此过程中每条金属滑竿的电阻消耗的电能是0.3J.
点评 本题考查了求拉力的功率、金属杆消耗的电能,分析清楚金属杆的运动过程,应用E=BLv、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式、平衡条件与能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移是个矢量概念,位移的方向即是质点的运动方向 | |
B. | 路程是标量,路程即是位移的大小 | |
C. | 在曲线运动中,同一运动过程的路程一定大于位移的绝对值(即大小) | |
D. | 在直线运动中,位移就是路程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车在0~1m位移内,牵引力是恒力,1~3m位移内,牵引力是变力 | |
B. | 汽车位移为0.5m时,加速度的大小a=5m/s2 | |
C. | 汽车位移在0~3m的过程中,牵引力的最大功率为20W | |
D. | 汽车位移在0~3m的过程中,牵引力的平均功率为10W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 恒力F大小为2.5N | |
B. | 小物块在t=2s时返回出发点 | |
C. | 小物块在0.5s时的重力势能比2s时的大 | |
D. | 小物块返回出发点时的动能为25J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许利用扭秤实验得出万有引力与距离的平方成反比的规律 | |
B. | 奥斯特通过实验发现变化的磁场能产生电场 | |
C. | 法拉第首先引入“场”的概念用来研究电和磁现象 | |
D. | 伽利略用实验验证了牛顿第一定律 |
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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. | 沿着电场线移动电荷电场力一定做正功 | |
B. | 电场力对电荷做正功,电荷的电势能一定减小 | |
C. | 电荷在电场中移动其电势能一定变化 | |
D. | 电荷沿着电场线运动其电势能一定减小 |
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