分析 (1)由动量定理与电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$可以求出电容器所带的电荷量.
(2)根据U=CU作出图象,然后根据图象面积求出电热器储存的能量.
(3)由能量守恒定律求出电阻消耗的电能.
解答 解:(1)当金属棒ab做切割磁感线运动时,要产生感应电动势,这时电容器C将被充电,ab棒中有充电电流存在,ab棒受到安培力的作用而减速,当ab棒以稳定速度v匀速运动时,电路达到稳定状态,电路中没有充电电流,电容两端电压等于电动势即:E=BLv=UC …①
电容器两端电压:UC=$\frac{{Q}_{C}}{C}$…②
对导体棒ab,由动量定理可得:
-BLQc=mv-mv0 …③
由①②③式联立可求得:v=$\frac{m{v}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$…④,
电容器的电荷量:QC=CBLv=$\frac{CBLm{v}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$…⑤;
(2)由①④可得:U=$\frac{BLm{v}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$,
电容器的电荷量:Q=CU,Q-U图象如图所示:
电容器上储存的能量:EC=$\frac{1}{2}$QU=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{m}^{2}{v}_{0}^{2}C}{2(m+{B}^{2}{L}^{2}C)^{2}}$;
(2)由能量守恒定律得,电阻消耗的能量:
E=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2-EC=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{{m}^{3}{v}_{0}^{2}-{B}^{2}{L}^{2}{m}^{2}{v}_{0}^{2}C}{2(m+{B}^{2}{L}^{2}C)^{2}}$;
答:(1)求金属棒从开始运动到达到稳定状态时电容器的带电量为$\frac{CBLm{v}_{0}}{m+{B}^{2}{L}^{2}C}$;
(2)电容器的带电量Q随两端电压U的变化曲线如图所示,电容器上储存的能量为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{m}^{2}{v}_{0}^{2}C}{2(m+{B}^{2}{L}^{2}C)^{2}}$;
(3)电阻R上消耗的能量为$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{{m}^{3}{v}_{0}^{2}-{B}^{2}{L}^{2}{m}^{2}{v}_{0}^{2}C}{2(m+{B}^{2}{L}^{2}C)^{2}}$.
点评 本题考查了求电荷量、能量问题,分析清楚金属棒的运动过程,应用电容的定义式、动量定理、能量守恒定律即可正确解题.
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:选择题
A. | 线框中的感应电流方向始终不变 | |
B. | 线框中的感应电流一直在增大 | |
C. | 线框所受安培力方向始终相同 | |
D. | 当通过线框的磁通量最大时,线框中的感应电动势为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | C点的电场强度大小为零 | |
B. | A点的电场强度大小为零 | |
C. | NC间场强方向沿x轴正方向 | |
D. | 将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 阻力因数不变,使发动机额定功率增大到2P0 | |
B. | 发动机额定功率不变,使阻力因数减小到$\frac{k}{4}$ | |
C. | 阻力因数不变,使发动机额定功率增大到4P0 | |
D. | 发动机额定功率不变,使阻力因数减小到$\frac{k}{8}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | k$\frac{Q+q}{{R}^{2}}$ | B. | k$\frac{9Q+q}{9{R}^{2}}$ | C. | k$\frac{10q}{9{R}^{2}}$ | D. | k$\frac{3Q}{{R}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的 | |
B. | 当放射性元素的原子核外电子具有较高能量时,将发生β哀变 | |
C. | 放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线 | |
D. | 卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在国际单位制中,米、千克、牛顿、秒被选为基本单位 | |
B. | 物体的加速度与物体所受的合外力同时产生、同时消失,且方向一致 | |
C. | 速度越大的物体刹车路程越长,所以惯性越大 | |
D. | 作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一直线上,因此这二力平衡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 竖直分速度等于水平分速度 | B. | 瞬时速度为$\sqrt{5}$v0 | ||
C. | 运动时间为$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | D. | 运动的位移是$\frac{\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ |
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