分析 (1)根据机械能守恒可得到乙棒到达圆弧底的速度,再根据牛顿第二定律可计算受到的支持力,即为对圆弧压力大小;
(2)根据动量守恒定律可以求解两个棒相碰并粘合在一起速度,再根据能量售后定律可求解电路中产生的焦耳热.
(3)当两个金属棒速度最大时,所受安培力最大,可以根据感应电动势公式,欧姆定律和安培力公式可计算最大安培力大小.
解答 解:(1)设两棒粘合前瞬间棒乙的速度大小为 v1,对棒乙沿圆弧导轨运动的过程,
根据机械能守恒定律有$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}=mgr$,
解得${v}_{1}=\sqrt{2gr}$,
两棒粘合前瞬间,棒乙受到的支持力N′与重力mg的合力提供向心力,
有:$2N′-mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$,
解得 $N′=\frac{3}{2}mg$,
根据牛顿第三定律可知 $N=N′=\frac{3}{2}mg$.
(2)设两棒相碰并粘合在一起瞬时速度 v2,
根据动量守恒定律有 mv1=2mv2,
解得 ${v}_{2}=\sqrt{\frac{gr}{2}}$,
根据能量守恒定律有 $Q=\frac{1}{2}×2m{{v}_{2}}^{2}$,
解得 $Q=\frac{1}{2}mgr$.
(3)经分析可知,两棒相碰并粘合在一起后切割磁感线的最大速度即v2,
故回路中产生的最大感应电动势为 Em=Bdv2,
根据闭合电路的欧姆定律可知,回路中通过的最大电流为:${I}_{m}=\frac{E}{R+\frac{1}{2}R}$,
又安培力 F=BImd,
解得最大安培力 $F=\frac{{B}^{2}{d}^{2}\sqrt{2gr}}{3R}$
答:(1)两棒粘合前瞬间棒乙对每个圆弧导轨底端的压力大小$\frac{3}{2}mg$;
(2)两棒在磁场中运动的过程中,电路中产生的焦耳热为 $\frac{1}{2}mgr$;
(3)两棒粘合后受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{d}^{2}\sqrt{2gr}}{3R}$.
点评 注意棒对圆弧压力和棒所受支持力大小和方向关系,最后结果要用牛顿第三定律说明;两个金属棒碰撞动量守恒定律,但是机械能不守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电磁场也是物质 | B. | 电磁场具有能量 | ||
C. | 电磁场看不见摸不着,是假想的 | D. | 电磁场是物质存在的基本形态之一 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重力大小为0.6F0 | |
B. | t0时刻与2.5t0对刻重力势能相等 | |
C. | t0时刻动能最大 | |
D. | 此人在蹦极过程中的最大加速度约为2g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab杆所受拉力F的大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{2R}$ | |
B. | cd杆所受摩擦力为零 | |
C. | 回路中的电流强度为$\frac{BL({v}_{1}+{v}_{2})}{2R}$ | |
D. | μ与v1大小的关系为μ=$\frac{2Rmg}{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲乙两车在这段时间内的位移之比为4:3 | |
B. | 甲车的功率增大到原来的2倍 | |
C. | 甲乙两车在这段时间内克服阻力做功之比为12:11 | |
D. | 甲乙两车在这段时间内牵引力做功之比为3:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在传送过程中,运输机对小木箱的摩擦力做功为$\frac{1}{2}mv_0^2$ | |
B. | 在传送过程中,运输机对小木箱的摩擦力做功为$\frac{1}{2}mv_0^2+mgh$ | |
C. | 在传送过程中,小木箱对运输机的摩擦力做功为$-(\frac{1}{2}mv_0^2+mgh+Q)$ | |
D. | 在传送过程中,小木箱对运输机的摩擦力做功为$\frac{1}{2}mv_0^2+Q$ |
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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. | 电场强度的方向总是与电场力的方向一致 | |
B. | 电场强度的大小总是与电场力的大小成正比 | |
C. | 正电荷受到的电场力的方向与电场强度的方向垂直 | |
D. | 电场强度是电场的本质属性,与检验电荷无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA:vB=1:2 | B. | vA:vC=1:2 | C. | ωA:ωB=1:2 | D. | ωA:ωC=1:2 |
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