分析 (1)根据速度时间关系求解速度大小,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流大小,根据电功率计算公式求解;
(2)根据位移时间关系求解位移大小,根据电荷量答经验公式求解电荷量;
(3)根据牛顿第二定律和共点力答平衡条件求解二力相等时答时间.
解答 解:(1)金属棒ab在10S时的速度为:
v1=at1=1×10m/s=10m/s;
根据法拉第电磁感应定律可得电动势为:
E1=B1dv1=0.5×1×10V=5V;
根据闭合电路的欧姆定律可得此时电流为:
I1=$\frac{{E}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}}=\frac{5}{1+1.5}A$=2A,
所以ef棒消耗的电功率为:
P=${I}_{1}^{2}{R}_{2}$=6W;
(2)0~4s时间内金属棒ab运动的位移为:
x=$\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×{4}^{2}m$=8m,
0~4s时间内穿过闭合回路磁通量的变化量为:
△Φ=B1dx=0.5×1×8Wb=4Wb
0~4s时间内通过ab棒的电荷量为:
q=$\overline{I}$t=$\frac{△Φ}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{4}{1+1.5}$C=1.6C;
(3)金属棒ab做匀加速直线运动过程,电流和时间关系为:
I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{{B}_{1}dat}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=0.2t
对金属棒ab,由牛顿第二定律有:
F1-μm1g-B1dI=m1a,
得:F1=1.2+0.1t;
对金属棒ef,由平衡条件有:
F2+B2Id=m2gsinθ=0.4×10×0.6N=2.4N,
得:F2=2.4-0.1t,
若F1=F2,
解得:t=6s,所以在t=6s时大小相等.
答:(1)t=10s时,ef棒消耗的电功率为6W;
(2)从t=0时刻起,4s内通过ab棒的电荷量为1.6C;
(3)Fl、F2的大小在6s时大小相等.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下物体的平衡问题;另一条是能量,分析电磁感应现象中的能量如何转化是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该物体做匀加速直线运动 | |
B. | 该物体的加速度大小为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{{x}_{0}}$ | |
C. | 当该物体速度大小为$\frac{1}{2}$v0时,位移大小为$\frac{3{x}_{0}}{4}$ | |
D. | 当该物体位移大小为$\frac{1}{2}$x0时,速度大小为$\frac{1}{2}$v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 过河最短时间为20s | B. | 过河最短位移为100m | ||
C. | 过河位移最短所用的时间是25s | D. | 过河位移最短所用的时间是20s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 以B球为参考系,A球做匀速运动 | |
B. | 在相同时间内,A、B球的速度变化量相等 | |
C. | 两球的动能都随离地的竖直高度均匀变化 | |
D. | 若仅增大A球的初速度,两球不会相碰 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 能辐射出6种不同频率的光子 | |
B. | 能辐射出4种不同频率的光子 | |
C. | 由n=4跃迁到n=1时辐射出的光子的频率最小 | |
D. | 由n=4跃迁到n=2时辐射出的光子可使逸出功为2.25eV的金属钾发生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | m | B. | $\sqrt{3}$m | C. | $\frac{7}{4}$m | D. | 3m |
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