分析 (1)根据速度时间公式得出t时刻时速度,结合切割产生的感应电动势公式和欧姆定律得出电流I的表达式,再根据牛顿第二定律和安培力的计算公式得出F-t的关系式,结合图线的斜率和截距求解磁感应强度;
(2)由于撤去外力F前导体棒运动时通过电阻R的电量等于撤去外力后导体棒运动时通过电阻R的电量,所以撤去拉力前后金属棒运动的位移x相同;全过程根据动量定理列方程求解F的作用时间.
解答 解:(1)设匀强磁场的磁感应强度为B,导体棒做匀加速直线运动的加速度为a.
在t时刻,导体棒的速度为:v=at,
通过导体棒的电流为:$I=\frac{Blv}{R}=\frac{Bla}{R}t$,
根据牛顿第二定律有:F-BIl=ma,
解得:$F=\frac{{B}^{2}{l}^{2}a}{R}t+ma$.
由F-t图可得:ma=1N,$\frac{{B}^{2}{l}^{2}a}{R}=1$
代入数据解得:B=2T.
因此,匀强磁场的磁感应强度为B=2T.
(2)设导体棒匀加速直线运动滑行的距离为x,撤去外力的时间为t,有:
$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R}=\frac{1}{R}\frac{△Φ}{△t}$,$\overline{I}=\frac{△q}{△t}$,
则有:$△q=\frac{△Φ}{R}$.
因为撤力前通过电阻R的电量等于撤力后通过电阻R的电量.所以撤力后棒滑行的距离为导体棒匀加速直线运动滑行的距离x,
$x=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
v=at.
根据动量定理:$\overline{I_合}=\overline{△P}$
撤力后有:-∑BIl•△t=△mv,$△q=\frac{mat}{Bl}$,
$\frac{mat}{Bl}=\frac{1}{R}•Bl•\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
解得:t=$\frac{2mR}{{B}^{2}{l}^{2}}$,
代入数据得:t=2s.
因此,外力作用在导体棒上的时间为2s.
答:(1)匀强磁场的磁感应强度为2T
(2)外力F作用在导体棒上的时间2s.
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导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电流表A的示数增大 | B. | 电压表V1的示数增大 | ||
C. | 电压表V2的示数减小 | D. | △U1大于△U2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | pA′=3 kg•m/s pB′=4 kg•m/s | |
B. | pA′=-2kg•m/s pB′=7 kg•m/s | |
C. | pA′=3 kg•m/s pB′=2 kg•m/s | |
D. | pA′=1 kg•m/s pB′=4 kg•m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数减小 | B. | 电压表示数增大 | C. | 电流表示数减小 | D. | 电流表示数增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框进入区域I时与离开区域I时的电流方向相同 | |
B. | 线框进入区域Ⅱ时与离开区域Ⅱ时所受安培力的方向相同 | |
C. | 线框有可能匀速通过磁场区域I | |
D. | 线框通过区域I和区域Ⅱ产生的总热量为Q=mg(d+h) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上滑过程中导体棒受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{l}^{2}v}{2R}$ | |
B. | 上滑过程中电流做功发出的热量为$\frac{1}{2}$mv2-mgs(sinθ+μcosθ) | |
C. | 上滑过程中导体棒克服安培力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 上滑过程中导体棒损失的机械能为$\frac{1}{2}$mv2-mgssinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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