分析 (1)细线对金属棒拉力的功率P等于电动机的输出功率,由题知电压表和电流表的示数稳定,说明电动机的输出功率不变,由输入功率与内电路消耗的功率之差求解电动机的输出功率,从而得解.
(2)金属棒先沿导轨向上做加速运动,后做匀速运动,速度达到最大.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式推导出安培力与速度的关系式,再由平衡条件求出金属棒的最大速度,运用能量守恒定律求解R产生的热量.
(3)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式和平衡条件求解F的表达式.
解答 解析:(1)根据能量转化和守恒,有:
拉力的功率P=I0U0-I02r0=0.6×8.0-0.62×0.5=4.68W
(2)当从静止开始运动经过t1=2s时间,金属棒速度达到最大,设此时为vm,金属棒中电动势为E,电流为I1,受到的安培力为F安,细线的拉力为F拉,则
E=BLvm
I1=$\frac{E}{R+r}$
F安=BI1L
又 P=F拉vm.
速度最大时棒做匀速运动,则有
F拉=mgsinθ+F安
解得vm=1m/s
金属棒从静止开始运动到达到最大速度过程中,设整个电路中产生的热量为Q,由能量转化和守恒得:
Pt=mgxsinθ+$\frac{1}{2}$m${v}_{m}^{2}$+Q
QR=$\frac{R}{R+r}$Q
解得 QR=0.224J
(3)由图可知 $\frac{△B}{△t}$=0.4T/s
设在t时刻,磁场的磁感应强度为B′,金属棒中电动势为E′,电流为I′,受到的安培力为F安′,则
B′=(0.2+0.4t)(T)
根据法拉第电磁感应定律得:
感应电动势 E′=$\frac{△B}{△t}$Ld,
感应电流 I′=$\frac{E′}{R+r}$
金属棒所受的安培力 F安′=B′I′L
根据平衡条件得 F=mgsinθ+F安′
解得 F=0.016t+0.208(N)
答:
(1)细线对金属棒拉力的功率P为4.68W.
(2)从静止开始运动的t1=2s时间内,电阻R上产生的热量QR是0.224J.
(3)外力F随着时间t的变化关系式为F=0.016t+0.208 (N).
点评 本题对综合应用电路知识、电磁感应知识和数学知识的能力要求较高,要正确分析金属棒的受力情况和运动情况,明确能量是如何转化的,熟练推导安培力与速度的关系式,运用力学的基本规律求解电磁感应问题.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | sinC=$\frac{λ}{{λ}_{0}}$ | B. | sinC=$\frac{{λ}_{0}}{λ}$ | C. | sinC=n | D. | sinC=$\frac{c}{v}$ |
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A. | 两小物块到达斜面底端时的动量相同 | |
B. | 两小物块下滑到斜面底端的过程中所用时间相同 | |
C. | 两小物块所受重力冲量相同 | |
D. | 两小物块所受合外力冲量不同 |
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