分析 (1)金属棒最后静止在圆环某位置,对金属棒进行受力分析,根据平衡条件和几何关系求解金属棒最终位置相对初始关于圆环的圆心角和上升的高度;
(2)金属棒合力为0时,加速度为0,速度最大,由动能定理求出该点速度即可.
解答 解:(1)当导体棒合力为0时对导体棒受力分析如图所示,金属棒受到重力、安培力和两个环的支持力,安培力为:
F=BIl=$B\frac{E}{r}l$=0.8N
重力为:mg=0.6N
故tanθ=$\frac{F}{mg}=\frac{4}{3}$,则θ=53°
则导体棒沿绝缘环上升的最大高度为:
h=2(R-Rcosθ)=0.4m;
(2)由动能定理得:
F•Rsinθ-mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据得:v=$\frac{2}{3}\sqrt{15}m/s$
答:(1)导体棒沿绝缘环上升的最大高度h为0.2m;
(2)导体棒沿绝缘环上升过程中的最大速度vm为$\frac{2}{3}\sqrt{15}m/s$.
点评 该题首先要通过受力分析和平衡条件得出最后静止位置的几何关系.根据几何关系和动能定理求解.
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. | t1时刻A的速度小于B的速度 | |
B. | t2时刻A、B相遇 | |
C. | t1~t2这段时间内A、B的平均速度相同 | |
D. | t1~t2这段时间内A、B的平均速率相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 路程是标量,只有大小,没有方向,位移是矢量只有方向没有大小 | |
B. | 给定初末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能 | |
C. | 若物体作直线运动,位移就等于路程 | |
D. | 位移是物体运动径迹的长度,路程描述了物体位置移动的方向和距离 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车发动机的额定功率为kmgv | |
B. | 汽车行驶的最大速度为$\frac{(kg+a)v}{kg}$ | |
C. | 当汽车加速度减小到$\frac{a}{2}$时,速度增加到2v | |
D. | 汽车发动机的额定功率为(ma+kmg)v |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 直线a位于某一等势面内,φM<φQ | |
B. | 直线c位于某一等势面内,φM<φN | |
C. | 若质子由M点运动到N点,电场力做正功 | |
D. | 若质子由N点运动到Q点,电场力做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 质谱仪是分析同位素的重要工具 | |
B. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 | |
C. | 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于$\frac{E}{B_0}$ | |
D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的质量越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 保持开关S闭合,增大R1,两电容器所带电荷量均减小 | |
B. | 保持开关S闭合,增大R2,电容器C1所带电荷量增加 | |
C. | 断开开关S,将C2两板错开一些,两电容器两极板间电压均增加 | |
D. | 断开开关S,将C2两板错开一些,电容器C1两极板间电荷量不变 |
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