分析 (1)由安培力公式求出安培力,应用牛顿第二定律与平衡条件可以求出拉力大小与匀速运动时的速度.
(2)应用功率公式与能量守恒定律求出功率与产生的热量.
(3)根据电路电流与安培力的变化情况分析导体棒的运动情况.
解答 解:(1)对导体棒,由牛顿第二定律可得
F-FA-mgsinθ=ma ①
其中,导体棒受到的安培力
FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$ ②
当导体棒加速度a=0时开始做匀速运动,
由①②整理得:F-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$-mgsinθ=0 ③
导体棒在MN上方运动时只受重力,机械能守恒,
因此当导体棒再次进入磁场时速度也为v,导体棒匀速运动,
由平衡条件得:mgsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=0 ④由④解得v=$\frac{mgR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑤
由③④解得:F=mg ⑥;
(2)由于R1与R2并联后电阻值等于$\frac{R}{2}$,因此Pr=2P1,
有:P1=$\frac{1}{4}$P总=$\frac{1}{4}$FAv ⑦
由②⑤⑦联立解得:P1=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑧
从导体棒ab开始运动到回到初始位置,重力做功为0,
由能量守恒定律得:W-Q=$\frac{1}{2}$mv2-0 ⑨其中:Q1=$\frac{1}{4}$Q ⑩
由⑤⑨⑩解得:Q1=$\frac{1}{4}$(W-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}$).
(3)当开关S断开时,回路的电阻增大,通过导体棒ab的电流减小,
安培力减小,导体棒ab先加速,当:mgsinθ-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v′}{\frac{3R}{2}}$=0时,
导体棒ab开始以v′=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$的速度做匀速运动.
答:(1)拉力F的大小为mg,导体棒ab匀速运动时的速度v为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{L}^{2}}$;
(2)当导体棒ab匀速运动时,电阻R1的发热功率P1为$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{L}^{2}}$,
从导体棒ab开始运动到开始运动到回到初始位置的过程中电阻R1产生了多少热量Q1为$\frac{1}{4}$(W-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{8{B}^{4}{L}^{4}}$).
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时断开开关S,导体棒ab将先做加速运动,后做匀速直线运动.
点评 本题是电磁感应与力学相结合的综合题,分析清楚导体棒的运动过程是解题的关键,应用安培力公式、牛顿第二定律、平衡条件、能量守恒定律可以解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 楼只能是静止的,不可能运动 | |
B. | 楼实际在运动,不可能真的静止 | |
C. | 看到楼在运动是以乘坐的电梯为参考系 | |
D. | 看到楼静止是以地面(或地面上不动的物体)为参考系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 亚里士多德认为物体下落的快慢是由它们的重量决定的. | |
B. | 伽利略建立了平均速度,瞬时速度以及加速度等运动学概念 | |
C. | 牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,可以用实验直接验证 | |
D. | 伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只有当mA<mB,物块A的角速度才会大于物块B的角速度 | |
B. | 不论A、B的质量关系如何,物块A的线速度始终大于物块B的线速度 | |
C. | 不论A、B的质量关系如何,物块A对漏斗内壁的压力始终大于物块B对漏斗内壁的压力 | |
D. | 不论A、B质量关系如何,物块A的周期始终大于物块B的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球引力对卫星不做功 | B. | 卫星的速度越来越大 | ||
C. | 卫星受到的地球引力越来越小 | D. | 卫星受到的地球引力越来越大 |
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