分析 (1)导体杆刚开始运动时速度为零,不受安培力作用,作出金属杆的受力图,然后由牛顿第二定律求出加速度.
(2)由机械能守恒定律求出金属杆刚进入磁场时的速度,由E=BLv求出感应电动势,然后由欧姆定律求出电流大小,由右手定则判断出感应电流方向.
(3)由平衡条件求出金属杆离开磁场时的速度,然后应用能量守恒定律求出焦耳热.
解答 解:(1)金属杆刚开始运动时受力如图所示:
由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma,解得:a=5m/s2;
(2)导体杆进入磁场前机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mgs•sinθ=$\frac{1}{2}$mv02,解得:v0=2m/s,
感应电动势:E=Blv0=2×0.5×2=2V,
电流:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2}{2}$=1A,由右手定则可知,电流由a流向b;
(3)金属杆匀速运动时处于平衡状态,由平衡条件得:
$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{R}$=mgsinθ,解得:v=3m/s,
由能量守恒定律得:mg(s+d)sinθ=$\frac{1}{2}$mv2+Q,解得:Q=1.05J;
答:(1)导体杆刚开始运动时的受力图如图所示,此时导体杆加速度的大小为5m/s2;
(2)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小为1A,方向:由a流向b;
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热为1.05J.
点评 本题是一道电磁感应与力学相结合的综合题,分析清楚导体杆的运动过程是解题的前提与关键;导体杆刚开始运动时速度为零,导体杆不受安培力;应用牛顿第二定律、机械能守恒定律、平衡条件可以解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲下表面与乙上表面的铅原子都保持静止 | |
B. | 甲下表面的铅原子对乙上表面相邻铅原子间引力一定大于斥力 | |
C. | 甲下表面的铅原子对乙上表面铅原子引力的合力大于斥力的合力 | |
D. | 甲下表面的铅原子对乙上表面相邻铅原子间只有引力没有斥力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 先减小后增大 | B. | 先增大后减小 | C. | 一直增大 | D. | 一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=3.14×10-2s时,该小型发电机的电动势为零 | |
B. | 该小型发电机的电动势的最大值为200V | |
C. | 电路中电流最大值为2A | |
D. | 串联在外电路中的交流电流表的读数为2A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度之比为1:$\sqrt{3}$ | B. | 角速度之比为3:$2\sqrt{2}$ | ||
C. | 周期之比为$2\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$ | D. | 加速度之比为4:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 7.4 m/s | B. | 7.8 m/s | C. | 8.2m/s | D. | 8.6m/s |
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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:多选题
A. | 如果绝缘直杆与电场线重合,则A、B两处的电场场强大小相等 | |
B. | 无论绝缘直杆与电场线是否重合,A点的电场场强一定小于B点的电场场强 | |
C. | 如果绝缘直杆与电场线重合,则A、B两处电势相等 | |
D. | 无论绝缘直杆与电场线是否重合,小环在A点的加速度一定小于B点的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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