分析 (1)分析回路中感应电动势产生的原因,根据法拉第电磁感应定律求解感应电动势大小,根据电路连接情况计算通过小灯泡的电流;
(2)电流分配关系求解回路的总电流,根据平衡条件求解恒力F的大小;
(3)分析电路连接情况,求解电路的总电阻根据切割磁感线产生电动势和闭合电路的欧姆定律联立求解速度大小,根据速度时间关系求解加速度,再由牛顿第二定律知金属棒的质量,根据电流的定义式求解流过金属棒的电量.
解答 解:(1)由图乙可知,在t=0至t=4s内,金属棒未进入磁场;磁场变化导致电路中产生感应电动势,形成的电路为r与R并联,再与RL串联.
此过程中的感应电动势为:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B}{△t}dx$=$\frac{2}{4}×0.5×4$V=1V
回路的总电阻为:R总=RL+$\frac{Rr}{R+r}$=5Ω
则通过小灯泡的电流为:IL=$\frac{E}{{R}_{总}}$=0.2A;
(2)因灯泡亮度不变,故4s末金属棒进入磁场时刚好做匀速运动,
由电流分配关系可知回路的总电流为:I=IL+IR=IL+$\frac{{R}_{L}}{R}•{I}_{L}$=0.6A
故恒力F的大小为:F=FA=BId=0.6N;
(3)当金属棒在磁场区域运动时,由于金属棒切割磁感线产生电动势,形成的电路为R与RL并联,再与r串联,此时电路的总电阻为:
R总′=r+$\frac{{R}_{L}R}{R+{R}_{L}}$=$\frac{10}{3}$Ω
金属棒切割磁感线产生电动势为:E′=IR总′=2V
而E′=Bdv,解得v=2m/s
金属棒在0~4s内运动的加速度为:a=$\frac{v}{t}$=0.5m/s2,
由牛顿第二定律知金属棒的质量为:m=$\frac{F}{a}$=1.2kg
由电流的定义式知流过金属棒的电量为:q=It′=$I•\frac{x}{v}$=1.2C.
答:(1)通过小灯泡的电流为0.2A;
(2)恒力F的大小为0.6N;
(3)金属棒的质量为1.2kg,金属棒在磁场区域运动过程中流过金属棒的电量为1.2C.
点评 对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相对于电源,根据电路连接情况画出电路图,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 重物的重力势能减少 | B. | 系统的机械能能守恒 | ||
C. | 重物的机械能守恒 | D. | 重物的机械能减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从A下滑到C的过程中,弹簧弹力对小球做功的瞬时功率为零的位置有2个 | |
B. | 从A下滑到C的过程中,小球受到竖直杆的支持力的瞬时功率先变大后变小 | |
C. | 从A下滑到C的过程中,小球重力做功的瞬时功率先变大后变小 | |
D. | 从A下滑到C的过程中,小球经过B点时的合外力的瞬时功率不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{n}{m}$倍 | B. | $\frac{m}{n}$倍 | C. | $\frac{n}{{m}^{2}}$倍 | D. | $\frac{{m}^{2}}{n}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电阻R产生的热量上行大于下行 | B. | 电阻R上通过的电量上行大于下行 | ||
C. | 金属杆的末速度与初速度相等 | D. | 上行时间小于下行时间 |
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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. | 小球所受重力和阻力之比为4:1 | |
B. | 小球上升过程与下落过程所用时间之比为2:3 | |
C. | 小球落回到抛出点时的速度大小为8$\sqrt{6}$m/s | |
D. | 小球下落过程中,受到向上的空气阻力,处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子a带正电,粒子b带负电 | |
B. | 粒子a、b在磁场中运动半径之比$\frac{{r}_{a}}{{r}_{b}}$=$\frac{2}{3}$ | |
C. | 粒子a、b在磁场中运动周期之比$\frac{{T}_{a}}{{T}_{b}}$=$\frac{3}{4}$ | |
D. | 粒子a、b在磁场中运动速度之比$\frac{{v}_{a}}{{v}_{b}}$=$\frac{106}{111}$ |
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