分析 (1)根据E=BLv可求得感应电动势,根据闭合电路欧姆定律可求得电流;
(2)对导体棒由平衡条件可求得拉力与安培力的关系,再由速度公式可求得位移,则由功的公式可求得拉力的功;
(3)根据闭合电路欧姆定律可求得电流,再由欧姆定律即可求得导体棒两端的电压.
解答 解:(1)感应电动势为:E=BLv=1×0.4×5=2V
感应电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2}{1}$=2A
(2)对导体棒,由平衡条件有:
F=F安
F安=BIL
在0.1 s时间内,导体棒的位移为:
s=vt
拉力做的功为:W=Fs
代入数据解得:W=0.4 J
(3)MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒时,r可视为电源内阻,导体棒两端的电压等于R两端的电压,即路端电压;
由闭合电路欧姆定律可得:
感应电流为:
I′=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{2}{1+0.25}$=1.6A
导体棒两端的电压为:U=I′R=1.6×1=1.6 V
答:(1)感应电动势E为2V; 感应电流I为2A
(2)在0.1s时间内,拉力做的功为0.4J;
(3)若将MN换为电阻r=0.25Ω的导体棒,其他条件不变,求导体棒两端的电压U为1.6V.
点评 本题是电磁感应知识与力平衡、欧姆定律简单的综合,掌握电磁感应的基本规律:法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力是关键,会根据右手定则判断感应电流的方向,由左手定则判断安培力的方向.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火星探测器匀速飞行的速度约为$\frac{2πNR}{t}$ | |
B. | 火星的平均密度约为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
C. | 火星探测器的质量约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | 火星探测器匀速飞行的向心加速度约为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{Lvsinθ}{h}$ | B. | $\frac{Lvcosθ}{h}$ | C. | $\frac{Lvsi{n}^{2}θ}{h}$ | D. | $\frac{Lvco{s}^{2}θ}{h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的向心加速度小于重力加速度g | B. | b在相同时间内转过的弧长最长 | ||
C. | c在4h内转过的圆心角是$\frac{π}{6}$ | D. | d的运动周期有可能是20小时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 分子质量不同的两种气体,温度相同时其分子的平均动能相同 | |
B. | 一定质量的气体,在体积膨胀的过程中,内能一定减小 | |
C. | 布朗运动表明,悬浮微粒周围的液体分子在做无规则运动 | |
D. | 知道阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度就可以估算出气体分子的大小 | |
E. | 两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们的分子势能先减小后增大 |
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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:选择题
A. | (0,-0.25L) | B. | (0,-0.6L) | C. | (0,-L) | D. | (0,-3L) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加 | |
C. | 对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 | |
D. | 一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性减小的方向进行 | |
E. | 干湿泡温度计的两个温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远 |
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