分析 (1)导体棒受到重力和安培力的作用,注意此时导体棒的有效切割长度和外电路的串并联情况.
(2)导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,说明导体棒匀速运动,导体棒在下落h的过程中做匀变速直线运动,根据运动规律可求出下落距离h,根据并联电路可知R2上消耗的功率占整个电路的$\frac{3}{4}$,总电功率等于导体棒重力功率.
(3)正确进行受力分析,注意安培力的表达式,然后根据牛顿第二定律求解即可.
解答 解:(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场I中切割磁感线,棒中产生产生感应电动势,导体棒ab从A下落$\frac{r}{2}$时,导体棒在重力与安培力作用下做加速运动,由牛顿第二定律,得:
mg-2BIL=ma,式中L=$\sqrt{3}$r,I=2$\frac{BL{v}_{1}}{{R}_{总}}$
当导体棒ab下落$\frac{r}{2}$时,由几何关系可知,棒ab以上的圆弧的长度是半圆的总长度的$\frac{2}{3}$,
所以ab以上的部分,电阻值是8R,ab以下的部分的电阻值是4R+4R,
式中:R总=$\frac{8R×(4R+4R)}{8R+(4R+4R)}$=4R
由以上各式可得到:a=g-$\frac{3{B}^{2}{r}^{2}{v}_{1}}{mR}$
故导体棒ab从A下落$\frac{r}{2}$ 时的加速度大小为:a=g-$\frac{3{B}^{2}{r}^{2}{v}_{1}}{mR}$.
(2)当导体棒ab通过磁场II时,若安培力恰好等于重力,棒中电流大小始终不变,
即:mg=3BI×2r=3B×$\frac{3B×2r×{v}_{t}}{{R}_{并}}$×2r=$\frac{36{B}^{2}{r}^{2}{v}_{t}}{{R}_{并}}$ 式中:R并=$\frac{12R×4R}{12R+4R}$=3R
解得:vt=$\frac{mgR}{12{B}^{2}{r}^{2}}$
导体棒从MN到CD做加速度为g的匀加速直线运动,有vt2-v22=2gh,
得:h=$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{288{B}^{4}{r}^{4}}$-$\frac{{v}_{2}^{2}}{2g}$,
此时导体棒重力的功率为:PG=mgvt=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{12{B}^{2}{r}^{2}}$,
根据能量守恒定律,此时导体棒重力的功率全部转化为电路中的电功率,即P电=P1+P2=PG=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{12{B}^{2}{r}^{2}}$,
所以,P2=$\frac{3}{4}$PG=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{r}^{2}}$,
故磁场I和II之间的距离h=$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{288{B}^{4}{r}^{4}}$-$\frac{{v}_{2}^{2}}{2g}$,和R2上的电功率P2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{r}^{2}}$.
(3)设导体棒ab进入磁场II后经过时间t的速度大小为v't,此时安培力大小为:F′=$\frac{12{B}^{2}{r}^{2}{v}_{t}^{′}}{R}$
由于导体棒ab做匀加速直线运动,有v't=v3+at
根据牛顿第二定律,有
F+mg-F′=ma
即:F+mg-$\frac{12{B}^{2}{r}^{2}({v}_{3}+at)}{R}$=ma
由以上各式解得:F=$\frac{12{B}^{2}{r}^{2}({v}_{3}+at)}{R}$-m(g-a)
故所加外力F随时间变化的关系式为:F=$\frac{12{B}^{2}{r}^{2}({v}_{3}+at)}{R}$+ma-mg.
答:(1)导体棒ab从A下落$\frac{r}{2}$时的加速度大小g-$\frac{3{B}^{2}{r}^{2}{v}_{1}}{mR}$.
(2)磁场I和II之间的距离$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{288{B}^{4}{r}^{4}}$-$\frac{{v}_{2}^{2}}{2g}$ 和R2上的电功率$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{16{B}^{2}{r}^{2}}$.
(3)所加外力F随时间t变化的关系式F=$\frac{12{B}^{2}{r}^{2}({v}_{3}+at)}{R}$+ma-mg.
点评 本题考查了关于电磁感应的复杂问题,对于这类问题一定要做好电流、安培力、运动情况、功能关系这四个方面的问题分析.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | vA=-$\frac{1}{3}$v0 vB=$\frac{2}{3}$v0 | B. | vA=$\frac{1}{3}$v0 vB=$\frac{1}{3}$v0 | ||
C. | vA=0 vB=$\frac{1}{2}$v0 | D. | vA=$\frac{3}{8}$v0 vB=$\frac{5}{16}$v0 |
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A. | 若t时刻和t+△t时刻振子位移大小相等,方向相同,则△t一定等于T的整数倍 | |
B. | 若t时刻和t+△t时刻振子位移大小相等,方向相反,则△t一定等于$\frac{T}{2}$的整数倍 | |
C. | 若△t=T,则在t时刻和t+△t时刻振子运动的加速度一定相等 | |
D. | 若△t=$\frac{T}{2}$,则在t时刻和t+△t时刻时刻,弹簧的长度一定相等 |
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A. | 电流表的读数为0.5A | |
B. | 流过电阻的交流电的频率为50Hz | |
C. | 交流电源的输出电压的最大值为10V | |
D. | 交流电源的输出功率为2.5W |
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A. | 若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长 | |
B. | 无论v0取何值,粒子都无法到达E点 | |
C. | 能到达EF边界的所有粒子所用的时间均相等 | |
D. | 粒子从F运动到EG边所用的最长时间为$\frac{5πm}{12qB}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 行星的向心力与地球的向心力之比 | |
B. | 恒星的密度与太阳的密度之比 | |
C. | 恒星的质量与太阳的质量之比 | |
D. | 行星的向心加速度与地球公转向心加速度之比 |
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