分析 (1)在t=0时刻根据牛顿第二定律求解加速度;在t=2s时,拉力F2=14.6N,求出此时的速度大小,再根据闭合电路的欧姆定律求解感应电流大小,根据牛顿第二定律列方程求解磁感应强度大小;
(2)根据位移时间关系求解该过程中运动的位移,根据动能定理求解克服安培力做的功,再根据焦耳定律求解ab棒产生的焦耳热.
解答 解:(1)在t=0时刻金属棒的速度为零,安培力为零,
沿斜面方向根据牛顿第二定律可得:F1-mgsinθ=ma,
其中F1=11N,m=1kg,θ=30°,
解得加速度a=6m/s2;
在t=2s时,拉力F2=14.6N,设此时的速度大小为v,则:
v=at=6×2m/s=12m/s,
感应电动势E=BLv,
根据闭合电路的欧姆定律可得I=$\frac{E}{{R}_{1}+{R}_{2}}$,
根据牛顿第二定律可得:F2-mgsinθ-BIL=ma,
联立解得:B=0.3T;
(2)该过程中运动的位移x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×6×4m$=12m,
设该过程中克服安培力做的功为WA,根据动能定理可得:
WF-WA-mgxsin30°=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
解得:WA=28.8J,
根据功能关系可得产生的总的焦耳热Q=WA=28.8J,
根据焦耳定律可得ab棒产生的焦耳热QR=$\frac{{R}_{1}}{{R}_{1}+{R}_{2}}Q$=$\frac{0.1}{0.1+0,.2}×28.8J$=9.6J.
答:(1)磁感应强度B的大小为0.3T,ab棒加速度大小为6m/s2;
(2)这一过程中,ab棒产生的焦耳热为9.6J.
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物体的平衡问题;另一条是能量,分析电磁感应现象中的能量如何转化是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球机械能守恒 | |
B. | 小球机械能逐渐减小 | |
C. | 小球减小的重力势能等于增加的动能 | |
D. | 弹簧弹力对小球做负功 |
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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:多选题
A. | 它们运行速度大小之比为vA:vB=1:2 | |
B. | 它们受到地球的引力比为FA:FB=1:8 | |
C. | 它们运行周期之比为TA:TB=2$\sqrt{2}$:1 | |
D. | 它们运行角速度之比为ωA:ωB=2$\sqrt{2}$:1 |
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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. | 线圈的最小速度一定是$\sqrt{2g(h-d+L)}$ | B. | 线圈的最小速度一定是$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | ||
C. | 线圈可能一直做匀速运动 | D. | 线圈可能先加速后减速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在下滑的过程中,小球和弧形槽的动量守恒 | |
B. | 在下滑的过程中,弧形槽対小球的支持力始终不做功 | |
C. | 被弹簧反弹后,小球和弧形槽都做匀速直线运动 | |
D. | 被弹簧反弹后,小球和弧形槽的机械能守恒,小球能回到槽高h处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | g | B. | $\frac{1}{9}$g | C. | $\frac{1}{4}$g | D. | $\frac{1}{16}$g |
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