分析 (1)根据能量守恒定律求解产生的总能量,分析电路的连接情况,根据能量分配关系求解电阻R上产生的热量;
(2)根据右手定则、左手定则判断B做匀速运动速度的方向,根据导体切割磁感应线产生的感应电动势计算公式求解电动势,再根据闭合电路的欧姆定律求解感应电流大小,根据共点力的平衡条件求解速度大小;
(3)设使B做匀速运动的外力大小为F,做功功率为P,根据安培力的计算公式和功率速度关系求解外力的功率.
解答 解:(1)当A上滑到最高点时,速度减为零,设电路中产生的总热量为Q总,根据能量守恒定律可得:
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=mgxsinθ+{Q}_{总}$,
由于B与R并联后再与A串联,设电阻R上产生的热量为Q,则Q=$\frac{1}{6}{Q}_{总}$,
解得:Q=$\frac{m{v}_{0}^{2}-2mgxsinθ}{12}$;
(2)要使A静止在倾斜导轨上,受到的安培力沿倾斜导轨向上,根据右手定则、左手定则知,B做匀速运动速度的方向向右;
设B杆匀速运动的速度大小为v,其中的感应电动势为E,流过A杆的电流为I1,流过B杆的电流为I2,则E=B2Lv;
I2=$\frac{E}{R+\frac{1}{2}R}=\frac{2E}{3R}$,
I2=2I1,mgsinθ=B1I1L,
解得:v=$\frac{3mgRsinθ}{{B}_{1}{B}_{2}{L}^{2}}$;
(3)设使B做匀速运动的外力大小为F,做功功率为P,则:
F=B2I2L,P=Fv,
解得:P=$\frac{6{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}_{1}^{2}{L}^{2}}$.
答:(1)在A上滑的过程中,电阻R上产生的热量为$\frac{m{v}_{0}^{2}-2mgxsinθ}{12}$;
(2)B做匀速运动时速度的方向向右、大小为$\frac{3mgRsinθ}{{B}_{1}{B}_{2}{L}^{2}}$;
(3)使B做匀速运动的外力的功率$\frac{6{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}_{1}^{2}{L}^{2}}$.
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:计算题
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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. | 卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型 | |
B. | 某些原子核能够放射出β粒子,说明原子核内有β粒子 | |
C. | 某种色光照射金属发生光电效应,若增大光照强度,则单位时间内发射的光电子数增加 | |
D. | 一个氘核的质量小于一个质子和一个中子的质量和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从a小球抛出到两球相遇的时间t=3s | |
B. | AB两点的高度差为5m | |
C. | AB两点水平距离为30$\sqrt{2}$ m | |
D. | A点到两小球相遇点的距离为20$\sqrt{2}$ m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从左边一幅照片可推算出汽车的水平分速度大小 | |
B. | 从左边一幅照片可推算出相邻两次曝光的时间间隔 | |
C. | 从中间一幅照片可推算出照片中间的小汽车对应时刻的速度 | |
D. | 从右边一幅照片可推算出汽车的水平分速度 |
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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. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
B. | 光电效应中光电子的最大动能与入射光频率有关,与入射光强度无关 | |
C. | 通过α粒子散射实验卢瑟福提出了原子核式结构模型 | |
D. | 太阳辐射能量主要来自于太阳内部的裂变反应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1:t2=2:1 | B. | LAB:LAC=4:1 | C. | LAB:LAC=2:1 | D. | t1:t2=$\sqrt{2}$:1 |
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