分析 (1)当ab杆的速度为v1=1.25m/s时,由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流.根据牛顿第二定律和安培力公式求解加速度.
(2)ab杆匀速运动时速度最大,由安培力公式求出安培力,然后由平衡条件求出最大速度.由能量守恒定律求出滑行距离.
(3)求出感应电流的平均值,由电流定义式求出电荷量.
解答 解:(1)当ab杆的速度为v1时电动势为:E=BLv1…①
由闭合电路欧姆定律得:
I=$\frac{E}{r+\frac{1}{2}{R}_{0}}$…②
由牛顿第二定律得
mgsinaθ-BIL-μmgcosθ=ma…③
联立①②③解之得:a=1m/s2
(2)当ab杆平衡时达到最大速度,由此得:
BImL+μmgcosθ=mgsinaθ …④
${I_m}=\frac{(sinθ-μcosθ)mg}{BL}=\frac{(0.6-0.5×0.8)}{1.0×0.4}A=0.5A$…⑤
流过R0的最大电流为:I0=$\frac{1}{2}{I}_{m}$=0.25A…⑥
感应电动势为:?=IR总=0.5×2V=1.0V…⑦
此时杆的速度为:${v_m}=\frac{ε}{BL}=\frac{1.0}{1.0×0.4}m/s=2.5m/s$…⑧
有能量守恒得:$mgSsinθ=\frac{1}{2}mv_m^2+μmgScosθ+{Q_总}$…⑨
由图得:Q总=4Qo=2 J
联立解得:S=11.56m
(3)平均电动势为:$\overline E=BL\overline v$…⑩
由闭合电路欧姆定律得:$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{r+\frac{1}{2}{R}_{0}}$…⑪
通过上端电阻R0的电量为:$q=\frac{\overline I}{2}t$=$\frac{1}{2}$•$\frac{BLS}{r+\frac{1}{2}{R}_{0}}$=1.156(C)
答:(1)当ab杆的速度为v1=1.25m/s时ab杆的加速度为1m/s2.
(2)ab杆的最大速度是2.5m/s.从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离是11.56m;
(3)从开始到最大速度的过程中通过上端电阻R0的电量为1.156C.
点评 本题熟练运用法拉第电磁感应定律和欧姆定律求安培力、由法拉第电磁感应定律和欧姆定律求感应电量是关键.感应电量经验公式q=$\frac{△Φ}{R+r}$可理解记住.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 要增大汽车牵引力,就必须增大其速度 | |
B. | 要增大汽车牵引力,就必须减小其速度 | |
C. | 增大汽车的速度,其牵引力一定会变大 | |
D. | 增大汽车速度,其牵引力一定会不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v01>v02 a1>a2 | B. | v01<v02 a1>a2 | C. | v01>v02 a1<a2 | D. | v01<v02 a1<a2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电势能逐渐增大 | B. | 动能逐渐减少 | ||
C. | 该粒子带负电 | D. | 电势能和动能之和不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线框穿出磁场过程中,一定先做减速运动 | |
B. | 线框完全处于磁场中的运动阶段,F做的功大于线框动能的增加量 | |
C. | 线框进入磁场过程,F做的功大于线框内增加的内能 | |
D. | 线框穿出磁场过程中,F做的功等于线框中产生的焦耳热 |
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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. | 若仅增大h,两个峰值间的时间间隔会增大 | |
B. | 若仅减小h,两个峰值都会减小 | |
C. | 若仅减小h,两个峰值可能会相等 | |
D. | 若仅增大滑动变阻器的阻值,两个峰值都会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 适当减小m | B. | 适当提高h | C. | 适当减小v0 | D. | 适当减小L |
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