分析 (1)根据法拉第电磁感应定律和电容定义式结合电流强度的定义式联立求解;
(2)对导体棒根据牛顿第二定律和安培力的计算公式求解加速度;
(3)根据$U=\frac{Q}{C}$求解电容器两端电压,根据速度位移关系求解速度,对整个过程根据能量守恒求解电容器储存的电场能.
解答 解:(1)△t时间内电容器两端电压的变化量△U=Bl△v
△t时间内电容器储存电荷量的变化量△Q=C△U
根据电流强度的定义式可得:$I=\frac{△Q}{△t}$
联立解得t时刻通过导体棒的电流$I=\frac{BlC△v}{△t}$;
(2)t时刻导体棒受安培力F=BIl
对导体棒列牛顿第二定律 mg-F=ma
根据加速度的定义式$a=\frac{△v}{△t}$
联立解得$a=\frac{mg}{{{B^2}{l^2}C+m}}$;
(3)电容器储存电荷量为Q时,电容器两端电压$U=\frac{Q}{C}$
此时导体棒的电动势E=Blv=10
因为导体棒做的是匀变速直线运动,因此v2=2ah
对整个过程列能量守恒 $mgh=E+\frac{1}{2}m{v^2}$
联立解得,此时电容器储存的电场能$E=\frac{Q^2}{2C}$.
答:(1)t时刻通过导体棒的电流I为$\frac{BlC△v}{△t}$;
(2)求导体棒下滑的加速度为$\frac{mg}{{B}^{2}{l}^{2}C+m}$;
(3)此时储存在电容器中的电场的能量为$\frac{{Q}^{2}}{2C}$.
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. | v1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$v2 | B. | v1=$\sqrt{3}$v2 | C. | v1=$\frac{2}{3}$v2 | D. | v1=2v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 铯137进行β衰变时,往往同时释放出γ射线,γ射线具有很强的穿透能力,甚至能穿透几厘米厚的铅板 | |
B. | 光是电磁波的一种,它和γ射线本质不同,γ射线是原子核内部产生的,能量很大,穿透能力很强 | |
C. | 光子被${\;}_{92}^{235}$U吸收,${\;}_{92}^{235}$U会裂变,发生链式反应,产生核能 | |
D. | 氢原子会辐射光子,形成氢光谱,它只包含有可见光、紫外线、X射线 |
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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:多选题
A. | 油滴所带电荷量为$\frac{mgd}{BL{v}_{0}}$ | |
B. | 电流自上而下流过电阻R | |
C. | A、B间的电势差UAB=BLv0 | |
D. | 其他条件不变,使电容器两极板距离减小,电容器所带电荷量将增加,油滴将向上运动. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块可能一直做匀减速运动 | |
B. | 滑块一定先做匀减速运动,再做匀加速运动,直到离开传送带 | |
C. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v1 | |
D. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁铁左右摆动一次,线圈内感应电流的方向改变3次 | |
B. | 磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用 | |
C. | 磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力 | |
D. | 线圈对桌面的压力始终不变 |
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