分析 (1)根据闭合电路欧姆定律求解电流,根据安培力公式求解安培力大小,受力分析后求解最大静摩擦力,先假设不滑动,求解出静摩擦力大小进行判断即可;
(2)根据P=I2R求解电源的输出功率.
解答 解:(1)由闭合电路欧姆定律得:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{12}{5+1}$A=2A;
故导体棒受到的安培力为:F=BIL=1×2×0.5N=1N;
对导体棒受力分析,如图所示:
在垂直滑轨方向平衡,故:N=mgcosθ+Fsinθ
最大静摩擦力:fmax=μN=1.1N
假设导体棒静止且摩擦力的方向沿斜面向上则有:
mgsinθ=Fcosθ+f
解得:f=0.4N<fmax,
所以导体棒静止在斜面上;
(2)电源的输出功率为:${P}_{1}={I}^{2}R$=22×5W=20W;
答:(1)ab杆在滑轨上保持静止;
(2)电源的输出功率为20W.
点评 本题关键是力电综合问题,关键是根据闭合电路欧姆定律求解电流,根据滑动摩擦定律求解滑动摩擦力后进行判断.
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A. | 63m/s | B. | 76m/s | C. | 6.3m/s | D. | 44m/s |
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A. | a、b两点中,a点电势较高 | B. | b点电势是6V | ||
C. | b点电势是-2V | D. | b点电势是2V |
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A. | 竖直分速度等于水平分速度 | B. | 瞬时速度为$\sqrt{5}{v_0}$ | ||
C. | 运动时间为$\frac{v_0}{g}$ | D. | 发生的位移为$\frac{{2\sqrt{2}v_0^2}}{g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
B. | 卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中 | |
C. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应 | |
D. | 根据波尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小 | |
E. | 根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小. |
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A. | $\frac{{F}_{f}{t}_{1}}{m}$ | B. | $\frac{{F}_{f}{t}_{1}}{3m}$ | C. | $\frac{{F}_{f}({t}_{1}+{t}_{2})}{3m}$ | D. | $\frac{{F}_{f}({t}_{1}+{t}_{2})}{m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 6:1 | B. | 9:1 | C. | 36:1 | D. | 18:1 |
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