分析 (1)根据自由落体运动规律知泥块碰到杆时的速度,根据动量定理知碰撞后共同速度,对它们受力分析,根据牛顿运动定律列式求解加速度;
(2)根据平衡条件知3mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$解末速度,根据能量守恒定律知Q=2mgH+mg(H+h)$-\frac{1}{2}(2m+m){v}^{2}$-△E.
解答 解:(1)下落h的速度为v1=$\sqrt{2gh}$
m撞到杆上并立刻粘在一起,后速度为v2,
根据动量定理知mv1=(m+2m)v2
v2=$\frac{1}{3}\sqrt{2gh}$
因为碰撞损失的机械能为△E=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$$•3m{v}_{2}^{2}$=$\frac{2}{3}mgh$
切割磁感线产生的感应电流使导体棒受安培力
F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
根据牛顿运动定律知a=$\frac{3mg-F}{3m}$=g-$\frac{F}{3m}$=g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{3MR}$=g-$\frac{{\sqrt{2gh}B}^{2}{L}^{2}}{9MR}$
(2)在杆下落H高度,杆开始匀速运动,
根据平衡条件知3mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$①
根据能量守恒定律知2mgH+mg(H+h)$-\frac{1}{2}(2m+m){v}^{2}$=Q+△E②
由①②知Q=3mgH+$\frac{1}{3}$mgh-$\frac{27{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$
答:(1)杆和油泥刚开始一起下落时的加速度为g-$\frac{{\sqrt{2gh}B}^{2}{L}^{2}}{9MR}$;
(2)在杆下落H高度的过程中,感应电流产生的热量Q=3mgH+$\frac{1}{3}$mgh-$\frac{27{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 此题考查牛顿运动定律、动量定理、能量守恒定律在电磁感应中的应用,稳定时受力平衡,题目难度适当.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B比A先亮,最后A与B一样亮 | B. | B比A先亮,最后A比B亮 | ||
C. | A比B先亮,然后A熄灭 | D. | A比B先亮,最后A比B亮 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 温度升高,分子的平均动能增大,每次碰撞对容器壁的作用力增大,压强一定增大 | |
B. | 体积减小,单位体积内的分子数增多,气体的内能一定增大 | |
C. | 绝热压缩一定质量的理想气体时,外界对气体做功,内能增加,压强一定增大 | |
D. | 一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球从接触弹簧开始,加速度一直减小 | |
B. | 小球运动过程中最大速度大于2$\sqrt{g{x}_{0}}$ | |
C. | 弹簧劲度系数大于$\frac{mg}{{x}_{0}}$ | |
D. | 弹簧最大弹性势能为3mgx0 |
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