分析 (1)开始下滑时,速度为零,无感应电流产生,因此不受安培力,故根据牛顿第二定律可直接求解结果.
(2)金属棒下滑速度达到稳定时,金属棒所受合外力为零,根据平衡条件求出安培力,然后根据公式P=Fv求解.
(3)结合第(2)问求出回路中的感应电流,然后根据电功率的公式求解.
解答 解:(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmgcosθ=ma ①
由①式解得a=10×(O.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2 ②
故金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为2m/s2.
(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡
mgsinθ一μmgcosθ一F=0 ③
此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率:P=Fv ④
由③、④两式解得v=$\frac{P}{F}$=$\frac{8}{0.2×10×(0.6-0.5×0.8)}$=20m/s;⑤
故当金属棒下滑速度达到稳定时,棒的速度大小为20m/s.
(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为l,磁场的磁感应强度为B $I=\frac{vBl}{R}$⑥
P=I2R ⑦
由⑥、⑦两式解得:B=$\frac{\sqrt{PR}}{vl}$=$\frac{\sqrt{8×50}}{20×0.5}$=2T
磁场方向垂直导轨平面向上.
故磁感应强度的大小为02T,方向垂直导轨平面向上.
答:(1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为2m/s2.
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,该速度的大小为20m/s;
(3)在上问中,若R=50Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小为2T;方向为垂直导轨平面向上.
点评 本题考查导体切割磁感线中的能量及受力规律的应用;解这类问题的突破口为正确分析安培力的变化,根据运动状态列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力、弹力和向心力 | B. | 重力和弹力 | ||
C. | 重力和向心力 | D. | 重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:3:5:7 | B. | 1:2:3:4 | C. | 12:22:32:42 | D. | 13:23:33:43 |
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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. | 大小为9.0N的拉力 | B. | 大小为3.0N的压力 | ||
C. | 大小为3.0N的拉力 | D. | 大小为9.0N的压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒用三句话概括了第谷数千个观察数据,展示了行星运动规律,既深刻又简单 | |
B. | 库仑提出了库仑定律,并最早实验测得元电荷e的数值 | |
C. | 伽利略根据实验证实了力是使物体运动的原因 | |
D. | 牛顿第一次通过实验测出了万有引力常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 下滑过程中甲球减少的机械能总是等于乙球增加的机械能 | |
B. | 下滑过程中甲球减少的重力势能总是等于乙球增加的重力势能 | |
C. | 甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点 | |
D. | 杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块在AD段运动的平均速率大于在DC段运动的平均速率 | |
B. | 滑块在AD段和DC 段运动的加速度大小相等 | |
C. | 滑块在AD段和DC 段运动中克服摩擦力做的功相等 | |
D. | 滑块在AD段和DC 段运动中时间相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 外力F为恒力 | |
B. | t=0时,外力大小F=16B02L2$\frac{v}{R}$ | |
C. | 通过线圈的瞬时电流I=$\frac{{4{B_0}Lvcos\frac{πvt}{d}}}{R}$ | |
D. | 经过t=$\frac{d}{v}$,线圈中产生的电热Q=$\frac{2{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}vd}{R}$ |
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