分析 (1)先根據(jù)機械能守恒定律求出小車前端剛進入AB邊界時的速度,再由公式E=BLv求感應電動勢.
(2)小車進入磁場后作減速運動,動能轉化為內能,根據(jù)能量守恒定律求線圈產(chǎn)生的熱量.
(3)對線圈進出磁場的過程,運用動量定理列式,再結合感應電量 q=n$\frac{△Φ}{R}$,求出小車前端剛進入AB邊界時的速度,從而由機械能守恒求出此高度h′.
解答 解:(1)小車在斜軌上下滑的過程,根據(jù)機械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得:v=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.25}$=5m/s
根據(jù)法拉第電磁感應定律得小車前端剛進入AB邊界時產(chǎn)生感應電動勢的大小為:
E=nBav=100×1×0.01×5V=5V
(2)小車進入磁場后作減速運動,動能轉化為內能,根據(jù)能量守恒定律得此過程中線圈產(chǎn)生的熱量為:
Q=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2×52=25J
(3)設小車前端剛進入AB邊界時的速度為v1,對于線圈進出磁場過程,取向右為正方向,由動量定理得:
-nB$\overline{I}$at=-mv1,
又通過線圈截面的電荷量為:q=$\overline{I}$t
聯(lián)立得:q=$\frac{m{v}_{1}}{nBa}$
根據(jù)q=n$\frac{△Φ}{R}$得線圈進入磁場的過程,通過線圈截面的電荷量為:
q1=n$\frac{B{a}^{2}}{r}$=100×$\frac{1×0.0{1}^{2}}{1}$=0.01C
則有:q=2q1=0.02C
所以有:v1=$\frac{nqBa}{m}$=$\frac{100×0.02×1×0.01}{2}$=0.01m/s
依據(jù)機械能守恒定律,則有:mgh′=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
代入數(shù)據(jù),解得:h′=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2g}$=$\frac{0.0{1}^{2}}{2×10}$=5×10-6m
答:(1)小車前端剛進入AB邊界時產(chǎn)生感應電動勢的大小5V.
(2)當小車末端到達AB邊界時速度剛好減為零,此過程中線圈產(chǎn)生的熱量25J.
(3)再次改變小車釋放的高度,使得小車尾端剛好能到達CD處,此高度5×10-6m.
點評 考查了機械能守恒定律、能量守恒定律,及動量定理的內容,掌握電量綜合表達式的推導,注意動量的矢量性,理解法拉第電磁感應定律的應用.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質點L與質點N的運動方向總相同 | |
B. | 該波沿x軸正方向傳播,波速為2m/s | |
C. | 在0.5s時間內,質點P向右運動了1m | |
D. | t=1.0s時,質點P處于平衡位置,并正在往y軸負方向運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 對接時“神舟”和“天宮”的相對速度約0.2m/s,所以他們的機械能幾乎相等 | |
B. | 此次對接后的運行速度與上次對接后的運行速度之比約為$\sqrt{\frac{343}{393}}$ | |
C. | 此次對接后的向心加速度與上次對接后的向心加速度之比約為($\frac{6743}{6793}$)2 | |
D. | 我國未來空間站的運行周期約為24h |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
Ux/V | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 |
Ix/mA | 4.10 | 5.13 | 6.15 | 7.18 | 8.21 | 9.23 | 9.74 |
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