分析 (1)金属棒开始时向下做加速运动,重力与摩擦力做功,由动能定理即可求出金属棒刚从绝缘涂层上滑出时的速度;由E=BLv求出电动势,然后由闭合电路的欧姆定律求出电流,由安培力的公式以及牛顿第二定律即可求出加速度;
(2)当金属棒受到的安培力与重力沿斜面的分力相等时,导体棒受到的合力为零,导体棒做匀速直线运动,速度最大,达到稳定状态,由安培力公式及平衡条件即可求出棒下滑的最大速度.然后由能量守恒定律求解金属棒上产生的焦耳热.
(3)为使金属棒中不产生感应电流,回路中磁通量应不变,据此列式求解.
解答 解:(1)金属棒开始时向下做加速运动,重力与摩擦力做功,由动能定理得:
$mg{x}_{1}sinθ-μmgcosθ•{x}_{1}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-0$
代入数据得:v1=2m/s
由法拉第电磁感应定律,得:E1=B0lv1
由闭合电路欧姆定律,得:I1=$\frac{{E}_{1}}{R+r}$
根据牛顿第二定律得:mgsinθ-B0lI1=ma
代入数据得:a=2m/s2
(2)当棒运动的加速度为零时速度最大,设最大速度为v2,则:$mgsinθ=\frac{{{B}_{0}}^{2}{l}^{2}{v}_{2}}{R+r}$
可解得:v2=3m/s
由动能定理得:$mg{x}_{2}-W=\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
代入数据可解得:W=1.75J
克服安培力做的功转化为焦耳热,则:Q=W
故电阻R上产生的焦耳热为:QR=$\frac{r•Q}{R+r}$
代入数据得:QR=0.7J
(3)当回路中的总磁通量不变时,棒中不产生感应电流,沿导轨做匀加速运动.则有:B0lx0=Bl(${x}_{1}+{v}_{2}t+\frac{1}{2}{a}_{3}{t}^{2}$)
由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma3
联立解得:B=$\frac{2}{1+6t+6{t}^{2}}$T
答:(1)金属棒刚从绝缘涂层上滑出时的加速度的大小为2m/s2.
(2)从释放金属棒到匀速运动,金属棒上产生的焦耳热为0.7J.
(3)磁感应强度B随时间t变化的表达式为B=$\frac{2}{1+6t+6{t}^{2}}$T.
点评 对金属棒正确受力分析、分析清楚金属棒的运动过程、应用安培力公式、平衡条件等,即可正确解题.要明确产生感应电流的条件:闭合电路的磁通量变化.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球通过最高点时速度越大,轨道弹力可能越小 | |
B. | 小球通过最高点时的最小速度为零 | |
C. | 小球在水平线ab以上的管道中运动时外侧管壁对小球一定有作用力 | |
D. | 小球在水平线ab以下的管道中运动时内侧管壁对小球一定有作用力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 学校上午8点开始上第一节课,到8点45分下课 | |
B. | 小学每节课只有40分钟 | |
C. | 我走不动了,休息一下吧 | |
D. | 邢慧娜获得雅典奥运会女子1000m冠军,成绩是30分24秒36 |
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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. | a点电势比b点高 | |
B. | ab两点的场强方向相同,b点场强比a点大 | |
C. | a、b、c三点电势从高到低为c、b、a | |
D. | 一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动 |
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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. | 0<t≤$\frac{L}{2{v}_{0}}$时间内,金属杆中电流保持大小不变 | |
B. | t>$\frac{L}{2{v}_{0}}$后,金属杆中电流大小不变 | |
C. | t=$\frac{L}{4{v}_{0}}$时,外力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(1+\sqrt{2}){R}_{0}}$ | |
D. | t=$\frac{L}{{v}_{0}}$时,杆受的安培力大小是$\frac{{B}^{2}L{v}_{0}}{(\sqrt{2}+2){R}_{0}}$ |
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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:选择题
A. | 扩散现象只有在气体间进行 | |
B. | 固体之间不能发生扩散现象 | |
C. | 气体,液体和固体之间均能发生扩散现象 | |
D. | 固体之间只有在高温下才能发生扩散现象 |
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