分析 (1)由题,当金属棒运动到尚离磁场边界CD较远的某一位置时,电压表示数变为零,此后磁场的磁感应强度保持不变.金属棒在0-0.2s的运动时间内,有E=n$\frac{△∅}{△t}$=ns$\frac{△B}{△t}$.求出电路中的总电阻,根据串联电路的特点求解电压表的读数.
(2)金属棒进入磁场后,由于电压表的读数不变,电路中总电流为I′=$\frac{U}{{R}_{1}}$,金属棒所受的安培力为FA=BI′l,此时安培力与恒力平衡.可求得恒力F.
(3)金属棒在0-0.2s的运动时间内产生的热量Q=$\frac{{E}^{2}}{R}$t.金属棒进入磁场后,电路的总电阻为R′=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,感应电动势为E′=IR′,由E′=Blv求得v,则可求出金属棒通过磁场的时间t′=$\frac{d}{v}$.此过程中电路产生的热量为Q′=E′I′t′,故得到金属棒从AB运动到EF的过程中整个电路产生的热量为Q总=Q+Q′.
解答 解:(1)金属棒在0-0.2s的运动时间内,有E=n$\frac{△∅}{△t}$=ns$\frac{△B}{△t}$=$\frac{1}{0.2}$×0.2×0.6V=0.6V
金属棒与电阻R1的并联电阻为R并=$\frac{{R}_{1}r}{{R}_{1}+r}$=$\frac{2×2}{2+2}$=1Ω
电路中总电阻为R=R并+R2=2Ω
则电压表的读数为
U=$\frac{{R}_{并}}{R}E$=$\frac{1}{2}×0.6$V=0.3V
(2)金属棒进入磁场后,通过它的电流为
I′=$\frac{U}{{R}_{1}}$+$\frac{U}{r}$=$\frac{0.3}{2}$+$\frac{0.3}{1}$(A)=0.45A
金属棒所受的安培力为FA=BI′l=1×0.45×0.6N=0.27N
由于金属棒进入磁场后电压表读数保持不变,所以金属棒做匀速运动.则有
F=FA=0.27N
(3)金属棒在0-0.2s的运动时间内,产生的热量为Q=$\frac{{E}^{2}}{R}t$=$\frac{0.{6}^{2}}{2}×0.2$=0.036J
金属棒进入磁场后,电路的总电阻为
R′=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=$\frac{8}{3}$Ω
感应电动势为E′=IR′=1.2V
由E′=Blv得,v=$\frac{{E}^{′}}{Bl}$=$\frac{1.2}{1×0.6}$m/s=2m/s
则金属棒通过磁场的时间为t′=$\frac{d}{v}$=$\frac{0.2}{2}$=10s
则此过程中电路产生的热量为Q′=E′I′t′=1.2×0.45×0.1J=0.054J
故金属棒从AB运动到EF的过程中整个电路产生的热量为Q总=Q+Q′=0.09J.
答:
(1)t=0.1s时电压表的示数是0.3V.
(2)恒力F的大小是0.27N.
(3)金属棒从AB运动到EF的过程中整个电路产生的热量是0.09J.
点评 本题是法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力等知识的综合应用,要搞清电路的连接方式,分析金属棒的运动过程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 以点电荷Q为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度大小都相等 | |
B. | 公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$中的Q是放入电场中检验电荷的电荷量 | |
C. | 公式E=$\frac{F}{q}$只适用于真空中的电场 | |
D. | F=$\frac{k{Q}_{1}{Q}_{2}}{{r}^{2}}$中,$\frac{k{Q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷Q2在点电荷Q1处的场强大小,而$\frac{k{Q}_{1}}{{r}^{2}}$是点电荷Q1在电荷Q2处的场强大小 |
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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:多选题
A. | 被甩出时具有沿伞切线方向的速度 | |
B. | 被甩出时具有沿伞切线方向的加速度 | |
C. | 被甩出后作直线运动 | |
D. | 被甩出后作曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①,②分别表示的是动能,重力势能随上升高度的图象 | |
B. | 上升过程中阻力大小恒定且f=kmg | |
C. | 上升高度h=$\frac{2k}{k+1}{h}_{0}$时,重力势能和动能相等 | |
D. | 当小球落回地面时动能为$\frac{2k{E}_{k0}}{k+1}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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