分析 (1)金属棒在与圆心等高的位置时金属棒的速度的方向与磁场垂直,由E=BLv即可求出感应电动势,然后由闭合电路的欧姆定律即可求出电阻R中电流的大小;
(2)金属棒由最低位置第一次运动至最高位置过程中,由平均电动势:$\overline{E}=\frac{△Φ}{△t}$求出平均电动势,由I=$\frac{q}{t}$即可求出流过电阻R的电量;
(3)金属棒从最低位置第一次运动至最高位置过程中感应电流随时间做正弦式的变化,结合交流电的有效值的表达式即可求出外力做的功.,
解答 解:(1)金属棒在与圆心等高的位置时金属棒的速度的方向与磁场垂直,由电动势的表达式得:E=Bdv
由闭合电路的欧姆定律得:$I=\frac{E}{R}=\frac{Bdv}{R}$ 看求出电阻R中电流的大小;
(2)金属棒由最低位置第一次运动至最高位置过程中,电路中的平均电动势:$\overline{E}=\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{B•d•2r}{△t}$,
电路中的平均电流:$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R}$,
由$\overline{I}$=$\frac{q}{t}$得:
流过电阻R的电量:q=$\overline{I}•△t$=$\frac{2Bdr}{R}$
(3)金属棒从最低位置第一次运动至最高位置过程中感应电流随时间做正弦式的变化,由电阻中电流随时间变化的关系为i=$\frac{Bdv}{R}$sin$\frac{v}{r}$t可知,电路中的最大电流为$\frac{Bdv}{R}$
所以电流的有效值:${I}_{有效}=\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}Bdv}{2R}$
金属棒到达最高点的时间:$t=\frac{πr}{v}$
所以在电阻R上消耗的电能:Q=${I}_{有效}^{2}•R•t$=$\frac{π{B}^{2}{d}^{2}vr}{2R}$
由功能关系可知,外力做的功转化为金属棒的重力势能与R上消耗的电能,所以:W=mg•2r+Q=$2mgr+\frac{π{B}^{2}{d}^{2}vr}{2R}$
答:(1)金属棒在与圆心等高的位置时电阻R中电流的大小是$\frac{Bdv}{R}$;
(2)金属棒由最低位置第一次运动至最高位置过程中,流过电阻R的电量是$\frac{2Bdr}{R}$;
(3)金属棒从最低位置第一次运动至最高位置过程中,该过程中外力做功$2mgr+\frac{π{B}^{2}{d}^{2}vr}{2R}$.
点评 本题是电磁感应和电路知识的综合,解答的关键是运用导体棒切割磁感线产生的电动势计算通过电阻R的电量时,要使用平均电动势.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究地球绕太阳公转时不能将地球看成质点 | |
B. | 观众欣赏体操表演时不能将运动员看成质点 | |
C. | 研究被大力击出的高尔夫球在空中运动路径时不能将高尔夫球看成质点 | |
D. | 研究火车从沈阳到北京的运行时间时不能将火车看成质点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A→B过程中,气体放出热量 | |
B. | B→C过程中,气体分子的平均动能增大 | |
C. | C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 | |
D. | D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化 | |
E. | 若气体在B→C过程中内能变化量的数值为2kJ,与外界交换的热量为7kJ,则在此过程中气体对外做的功为5kJ |
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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. | 灯泡Ⅱ两端的电压为6V | |
B. | 将电感线圈的铁芯抽出,灯泡Ⅱ变亮 | |
C. | 将电容器两板间距离增大,原线圈中电流变小 | |
D. | 将交流电频率变为原来的2倍,灯泡I和Ⅲ变亮 |
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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. | 物体处于超重时,是指物体的重力增大了 | |
B. | 物体处于完全失重状态时,是指物体的重力减小了 | |
C. | 物体处于完全失重时,地球对它的引力消失了 | |
D. | 物体在完全失重的条件下,对支持它的支承面的压力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的线速度VA>VB | B. | 它们的线速度VA=VB | ||
C. | 它们的角速度ωA=ωB | D. | 它们的角速度ωA>ωB |
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