分析 (1)导体棒进入Ⅰ、Ⅱ磁场做匀速运动,根据平衡条件列方程求解磁感应强度大小;
(2)根据闭合电路欧姆定律求解列方程求解速度大小,再根据动能定理求解导体棒开始运动的位置到磁场Ⅰ下端的距离;
(3)从导体棒进入磁场Ⅰ到离开磁场Ⅱ的过程中,由动能定理求解克服安培力做的功,根据功能关系可得全过程中电阻R产生的热量.
解答 解:(1)导体棒进入Ⅰ磁场时做匀速运动时,根据平衡条件可得:
F=mg+B1I1L,
解得:B1=$\frac{F-mg}{{I}_{1}L}=\frac{20-10}{1×1}T$=10T;
导体棒进入Ⅱ磁场时做匀速运动时,根据平衡条件可得:
F=mg+B2I2L,
解得:B1=$\frac{F-mg}{{I}_{2}L}=\frac{20-10}{2×1}T$=5T;
(2)设导体棒进入Ⅰ磁场时的速度为v1,根据闭合电路欧姆定律可得:
I1=$\frac{{E}_{1}}{{R}_{总}}$=$\frac{{B}_{1}L{v}_{1}}{R+R}$,
解得:v1=$\frac{2{I}_{1}R}{{B}_{1}L}=\frac{2×1×10}{10×1}$m/s=2m/s,
设导体棒从开始运动的位置到磁场Ⅰ选的距离为d,根据动能定理可得:
(F-mg)d=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,
解得d=0.2m;
(3)设导体棒离开磁场Ⅱ时的速度为v2,则:v2=$\frac{2{I}_{2}R}{{B}_{2}L}$=8m/s,
从导体棒进入磁场Ⅰ到离开磁场Ⅱ的过程中,由动能定理可得:
F×2h-mg×2h-WA=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$,
根据功能关系可得电路中产生的焦耳热E=WA,
解得E=70J;
因为导体棒和电阻的阻值相等,且通过两个电流始终相等,所以全过程中电阻R产生的热量为Q=$\frac{1}{2}E=35J$.
答:(1)Ⅰ中的磁感应强度为10T、Ⅱ中磁场的磁感应强度为5T;
(2)导体棒开始运动的位置到磁场Ⅰ下端的距离为0.2m;
(3)全过程中电阻R产生的热量为35J.
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. | 由于真空中没有介质,因此电磁波不能在真空中传播 | |
B. | 无线电通信是利用电磁波传输信号的,而光导纤维传送图象信息是利用光的全反射原理 | |
C. | 无影灯利用的是光的衍射原理,雨后的彩虹是光的干涉现象 | |
D. | 泊松亮斑是光的干涉现象,全息照相的拍摄利用了光的衍射原理 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 测力计由a旋转到b的过程中,使杠杆经终保持水平静止,则测力计示数变小 | |
B. | 测力计由a旋转到b的过程中,若保持测力计示数不变,则杠杆依旧平衡 | |
C. | 测力计由a旋转到b的过程中,使杠杆经终保持水平静止,该力对杠杆没有做功 | |
D. | 测力计由a旋转到b的过程中,使杠杆经终保持水平静止,测力计示数始终比钩码重力小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 平均速度的大小约为10.04m/s | |
B. | 平均速率的大小约为10.23m/s | |
C. | 冲过终点时瞬时速率的大小约为10.04m/s | |
D. | 冲过终点时瞬时速度的大小约为10.23m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可能的最短渡河时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$ | |
B. | 只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关 | |
C. | 可能的最短渡河位移为d | |
D. | 不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 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 | |
B. | 阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃运动不是布朗运动 | |
C. | 在熔化的过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 | |
D. | 第一类永动机违背能量守恒定律,第二类永动机不违背能量守恒定律,随着科技的进步和发展,第二类永动机可以制造出来 | |
E. | 液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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