分析 (1)“工”字型装置开始做匀速运动时,受力平衡,根据平衡条件,以及安培力公式、法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合求速度.
(2)从开始运动到匀速运动的过程中,金属棒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,根据能量守恒定律和能量分配关系求金属棒ef上产生的焦耳热.
(3)金属棒中不产生感应电流,回路的磁能量不变,金属棒不受安培力,做匀加速运动,由此列式求t=0.5s时磁感应强度B.
解答 解:(1)在达到稳定速度前,装置的加速度逐渐减小,速度逐渐增大,做匀速运动时,有
2mgsinθ=B0IL+2μmgcosθ
又 E=B0Lv,I=$\frac{E}{2R}$
代入已知数据可得 v=2m/s
(2)从开始运动到匀速的过程中,根据能量守恒可得,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,则有
2mgdsinθ=$\frac{1}{2}$•2mv2+2μmgdcosθ+Q1;
解得 Q1=0.2J
在匀速的过程中ef所受的安培力 F安=$\frac{{B}_{0}^{2}{L}^{2}v}{2R}$
电路中上产生的热量 Q2=F安d
代入数据解得 Q2=0.4J
金属棒ef上产生的焦耳热是 Q=$\frac{1}{2}$(Q1+Q2)=$\frac{1}{2}$×0.6J=0.3J
(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,根据牛顿第二定律有
2mgsinθ-2μmgcosθ=2ma
解得 a=2m/s2.
t=0.5s内金属棒通过的位移为 x=vt+$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
代入数据解得 x=1.25m
设t时刻磁感应强度为B,则 B0Ld=BL(d-x)
故t=0.5s时磁感应强度为 B=$\frac{8}{3}$T
答:
(1)“工”字型装置开始做匀速运动时的速度是2m/s.
(2)“工”字型装置从静止开始,直到ef离开PQ的过程中,金属棒ef上产生的焦耳热是0.3J.
(3)t=0.5s时磁感应强度B为$\frac{8}{3}$.
点评 本题要分析清楚金属杆运动过程,确定其受力情况,要知道不产生感应电流的条件是回路的磁通量不变.应用安培力公式、平衡条件、牛顿第二定律、能量守恒定律解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1就是物体对斜面的压力 | |
B. | 物体对斜面的压力方向与F1方向相同,大小为Gcos α | |
C. | F2就是物体受到的静摩擦力 | |
D. | 重力的两个分力F1和F2一定大小相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ab之间的电势差为4000V | |
B. | ac之间的电势差为50V | |
C. | 将q=-5×10-3C的点电荷沿矩形路径abcda移动一周,静电力做功为零 | |
D. | 将q=-5×10-3C的点电荷沿abc或adc从a移动到c静电力做功都是-0.25J |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈所受安培力F随时间t变化的关系 | |
B. | 感应电动势E随时间t变化的关系 | |
C. | 流过线圈回路的电量q随时间t变化的关系 | |
D. | 通过线圈磁通量变化率$\frac{△φ}{△t}$随时间t变化的关系 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 平均电动势为$\frac{{2\sqrt{2}}}{π}$NBSω | |
B. | 通过线圈某一截面的电量q=$\frac{{2\sqrt{2}NBS}}{R}$ | |
C. | 在此转动过程中,外界对线圈做的总功大于$\frac{{{N^2}{B^2}{S^2}πω}}{4R}$ | |
D. | 在此转动过程中,电流方向会发生改变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com