分析 (1)当ab杆受到的安培力大小等于杆的重力沿斜面的分力时,ab杆达到最大速度vm,根据这个条件列式,求出磁感应强度的大小;
(2)利用能量守恒定律列式,求出t时间内ab杆下滑的距离大小;
(3)利用(1)和(2)的结论代入焦耳热的计算公式求出t时间内回路中产生的焦耳热.
解答 解:(1)当ab杆受到的安培力大小等于杆的重力沿斜面的分力时,ab杆达到最大速度vm
即F安=BIL=mgsinθ
而感应电流I=$\frac{E}{R+R}$
感应电动势E=BLvm
解得匀强磁场的磁感应强度B=$\sqrt{\frac{2mgRsinθ}{{L}^{2}{v}_{m}}}$;
(2)设ab杆下滑的距离大小为x
而平均感应电流$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+R}$
平均感应电动势$\overline{E}=\frac{△Φ}{t}=\frac{B•△S}{t}=\frac{BLx}{t}$
则下滑过程中安培力做的功为W=$-B\overline{I}Lx$=$-\frac{{B}^{2}{L}^{2}{x}^{2}}{2Rt}$
在整个下滑过程中,由能量守恒与微元法,则有:
mgsinθ•x+W=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$
解得x=$\frac{{v}_{m}^{2}}{gsinθ}$;
(3)由(1)可知B=$\sqrt{\frac{2mgRsinθ}{{L}^{2}{v}_{m}}}$;由(2)可知x=$\frac{{v}_{m}^{2}}{gsinθ}$
故t时间内回路中产生的焦耳热Q=-W=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{x}^{2}}{2Rt}$=$\frac{m{v}_{m}^{3}}{gtsinθ}$
答:(1)匀强磁场的磁感应强度大小为$\sqrt{\frac{2mgRsinθ}{{L}^{2}{v}_{m}}}$;
(2)t时间内ab杆下滑的距离大小为$\frac{{v}_{m}^{2}}{gsinθ}$;
(3)t时间内回路中产生的焦耳热为$\frac{m{v}_{m}^{3}}{gtsinθ}$;
点评 本题考查电磁感应的功能关系,解题的关键是找到ab杆达到最大速度vm的临界条件,计算出磁感应强度,再利用功能关系求出下滑的距离大小和焦耳热.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | c点场强大于b点场强 | |
B. | b的电势大d点的电势 | |
C. | 若将一试探电荷+q由b点移动到d点,电荷的电势能将减小 | |
D. | 若某一点电荷只在电场力的作用下沿虚线由a点运动到d点,可判断该电荷一定带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的速度变化越快,加速度越大 | |
B. | 物体的速度越大,加速度越大 | |
C. | 物体的速度变化量越大,加速度越大 | |
D. | 加速度的方向就是速度的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两次推力做功一样多 | B. | 推力对B做功多一些 | ||
C. | 两次推力做功的功率一样大 | D. | 推力对A做功的功率小一些 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球上升过程中先加速、后减速,离开弹簧时速度达到最大 | |
B. | 小球离开弹簧后做匀减速运动的时间为$\sqrt{\frac{6{x}_{0}}{g}}$ | |
C. | 刚撤去力F的瞬间,小球的加速度大小为2g | |
D. | 小球从弹起到离开弹簧的过程中克服重力做功为2mgx0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电油滴一定带正电 | |
B. | 带电油滴将沿竖直方向向下运动 | |
C. | 电容器的电容增大,电容器的带电量将增加 | |
D. | P点的电势将降低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在滑块上加一竖直向下的力F1,则滑块将保持匀速运动,斜劈对地无摩擦力的作用 | |
B. | 在滑块上加一个沿斜面向下的力F2,则滑块将做加速运动,斜劈对地有水平向左的静摩擦力的作用 | |
C. | 在滑块上加水平向右的力F3,则滑块将做减速运动,在滑块停止前斜劈对地有向右的静摩擦力的作用 | |
D. | 无论在滑块上加什么方向的力,在滑块停止下滑前斜劈对地都无静摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 静止在A点的小球对碗内壁的压力较小 | |
B. | 静止在B点的小球对碗内壁的压力较小 | |
C. | 静止在A点的小球对碗内壁的弹力较大 | |
D. | P、B之间弹簧的劲度系数比P、A之间弹簧的劲度系数大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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