分析 (1)由欧姆定律求出电路电流,再由安培力公式F=BIL求得力的大小;
(2)根据牛顿第二定律可知,当安培力为零时棒的速度最大,结合欧姆定律求解;
(3)根据能量守恒定律和串并联电路特点求解.
解答 解:(1)开关K与1闭合瞬间,由欧姆定律得:I=$\frac{E}{{{R_0}+r}}$=2.5 A
由安培力:F=BIL=1×2.5×0.4=1 N
(2)根据牛顿第二定律可知,导体棒的受力为零时,运动速度最大,即F安=0,即I=0,
故导体运动稳定后产生的感应电动势和电源电动势相等,
E=BLvm=1.5 v
解得:vm=$\frac{E}{BL}=\frac{1.5}{1×0.4}$=3.75 m/s
(3)根据能量守恒定律,单刀双掷开关K与2闭合后,导体棒的动能转化为电路中产生的总电热Q
即:Q=$\frac{1}{2}$mvm2=$\frac{1}{2}×0.2×3.7{5}^{2}$=1.4 J
由串并联电路特点,电阻R上产生的电热QR=$\frac{R}{{R+{R_0}}}$Q=0.53 J
在此过程中,导体棒做变速运动,由动量定理得:Ft=mvm
即 $\frac{{{B^2}{L^2}X}}{{R+{R_0}}}$=mvm
X=3.75 m
答:(1)单刀双掷开关K与1闭合瞬间导体棒受到的磁场力F为1N;
(2)单刀双掷开关K与1闭合后导体棒运动稳定时的最大速度vm为3.75m/s;
(3)导体棒运动稳定后,单刀双掷开关K与1断开,然后与2闭合,此后能够在电阻R上产生的电热QR为0.53J,导体棒前冲的距离X为3.75m.
点评 本题从力和能量两个角度分析电磁感应现象,安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$是常用的经验公式,要能熟练推导.对于导体棒切割类型,关键要正确分析受力,把握其运动情况和能量转化关系.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A点的电势高于B点的电势 | |
B. | 将电子从A点移到B点,电势能减小 | |
C. | A点的电场强度大于B点的电场强度 | |
D. | 将电子从A点移到C点,再从C点移到B点,电场力做功为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 经过时间t=$\frac{mg}{kv}$物块脱离地面 | |
B. | 物块脱离地面后以速度v向上做匀速运动 | |
C. | 物块脱离地面后向上运动的过程中其机械能守恒 | |
D. | 整个过程中弹簧、物块、地球所组成系统的机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧的弹性势能最大时小球加速度为零 | |
B. | 小球速度最大时弹簧的弹性势能为零 | |
C. | 手托重物缓慢上移时手对重物做功W1=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | |
D. | 重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功W2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-$\frac{1}{2}$mvm2 |
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A. | a点的电场强度大小为$\frac{kQ}{s^2}$ | |
B. | a的电势高于c点的电势 | |
C. | 电势差Ueb大于电势差Uea | |
D. | 正电荷在b点的电势能大于c点的电势能 |
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