分析 (1)对金属棒进行受力分析,达到稳定速度时,即为做匀速运动,根据平衡条件列出等式求解.
(2)根据能量守恒得,重力势能减小转化为动能、摩擦产生的内能和回路中产生的焦耳热.再根据串联电路能量(功率)分配关系,就可求得电阻R上产生的热量.
(3)要使金属棒中不产生感应电流,则穿过线框的磁通量不变.同时棒受到重力、支持力与滑动摩擦力做匀加速直线运动.从而可求出磁感应强度B应怎样随时间t变化的,然后求出磁感应强度.
解答 解:(1)在达到稳定速度前,金属棒的加速度逐渐减小,速度逐渐增大,达到稳定速度时,有:
感应电动势:E=B0Lv,由欧姆定律得:E=I(R+r),
安培力:FA=B0IL,由平衡条件得:mgsinθ=FA+μmgcosθ,代入数据解得:v=2m/s;
(2)根据能量守恒得,重力势能减小转化为动能、摩擦产生的内能和回路中产生的焦耳热.
由能量守恒定律得:mgs•sinθ=$\frac{1}{2}$mv2+μmgscosθ+Q,
电阻R上产生的热量:QR=$\frac{R}{R+r}$Q,代入数据解得:QR=0.16J;
(3)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流.
此时金属棒将沿导轨做匀加速运动,故:mgsinθ-μmgcosθ=ma
设t时刻磁感应强度为B,则:B0Ls=BL(s+x),
位移:x=vt+$\frac{1}{2}$at2,解得,t=1s时磁感应强度:B=0.5T;
答:(1)金属棒达到的稳定速度是2m/s;
(2)从静止开始直到达到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是0.16J;
(3)t=1时磁感应强度应为0.5T.
点评 本题考查了牛顿运动定律、闭合电路殴姆定律、安培力公式、感应电动势公式,还有能量守恒.同时当金属棒速度达到稳定时,则一定是处于平衡状态,原因是安培力受到速度约束的.还巧妙用磁通量的变化去求出面积从而算出棒的距离.最后线框的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流是解题的突破点.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 200V/m | B. | 200$\sqrt{3}$V/m | C. | $\frac{400}{3}$V/m | D. | $\frac{200}{3}$V/m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 研究火车进站车轮转动情况 | |
B. | 研究火车从北京到重庆的时间 | |
C. | 研究我国发射的嫦娥二号由地球升空的路线 | |
D. | 研究做双人跳水的动作 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度为零的物体可能处于静止状态 | |
B. | 加速度为零的物体,其速度可能不为零 | |
C. | 物体的速度有变化,则一定有加速度 | |
D. | 加速度越大,则物体速度变化量一定越大 |
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