分析 (1)由图可知,ab杆进入磁场时,加速度方向向上,大小为g,根据牛顿第二定律,结合切割产生的感应电动势公式、欧姆定律和安培力的公式求出金属杆刚进入磁场时的速度.
(2)金属杆下落了高度h0时,加速度为零,结合切割产生感应电动势公式、欧姆定律和安培力公式求出此时的速度.
(3)根据能量守恒求出整个回路产生的热量,结合电阻关系求出在电阻R上产生的热量.
解答 解:(1)由图乙知,刚进入磁场时,金属杆的加速度大小为a=g,方向竖直向上.
由牛顿第二定律得:BIL-mg=ma,
设金属杆刚进入磁场时的速度为v0,则产生的感应电动势为:E=BLv0
由欧姆定律有:I=$\frac{E}{R+r}$
解得:v0=$\frac{2mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$,
(2)由图象可知,当h=h0时加速度为:a=0
则有:mg=BI′L,
根据闭合电路欧姆定律得:I′=$\frac{E^'}{R+r}$,
又E′=BLv
解得:v=$\frac{mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$.
(3)由能量守恒得:mgh0-Q0=$\frac{1}{2}m{v^2}$,
又Q=$\frac{R}{R+r}{Q_0}$
解得:$Q=[mg{h_0}-\frac{{{m^3}{g^2}{{(R+r)}^2}}}{{2{B^4}{L^4}}}]\frac{R}{R+r}$.
答:(1)金属杆刚进入磁场时的速度v0为$\frac{2mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$;
(2)金属杆下落了高度h0时的速度v为$\frac{mg(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$.
(3)在电阻R上产生的热量Q为$[mg{h}_{0}-\frac{{m}^{3}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}]\frac{R}{R+r}$.
点评 本题要根据图象的信息读出加速度和杆的运动状态,由牛顿第二定律、安培力、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒等多个知识综合求解,综合较强.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热 | |
B. | 恒力F与安培力的合力所做的功等于mgh | |
C. | 作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和 | |
D. | 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | b光比a光更容易发生衍射 | |
B. | 若用a光照射某金属能发生光电效应,则用b光照射也能发生 | |
C. | 在同一玻璃介质中,a光发生全反射的临界角小于b光的临界角 | |
D. | a光、b光不可能都是氢原子从n=1的能级跃迁到n=2的能级 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卫星B为地球同步卫星 | |
B. | 卫星C为地球同步卫星 | |
C. | 卫星C与物体A的角速度相等 | |
D. | 卫星B与卫星C在P点时的加速度不相等 |
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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:解答题
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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:实验题
编号 | A | B | C | D | E | F | G |
材料 | 镍铬合金 | 康铜 | 锰铜 | ||||
长度(m) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
横截面积(mm2) | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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