分析 (1)金屬棒在0.3~0.6s內(nèi)通過的電量是q1=I1t1=$\frac{BLv{t}_{1}}{R+r}$,t1=0.3s.金屬棒在0~0.3s內(nèi)通過的電量q2=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{BL{x}_{2}}{R+r}$,由已知條件:金屬棒在0~0.3s內(nèi)通過的電量是0.3~0.6s內(nèi)通過電量的$\frac{1}{2}$,求出0~0.3s內(nèi)棒通過的位移x2.
(2)金屬棒在0~0.6s內(nèi)通過的總位移為x=x1+x2=vt1+x2,在此過程中,重物的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為金屬棒的重力勢能、內(nèi)能和系統(tǒng)的動能,根據(jù)能量守恒定律求解整個電路產(chǎn)生的熱量Q.由于金屬棒與電阻R串聯(lián),它們產(chǎn)生的熱量與電阻成正比,金屬棒產(chǎn)生的熱量Qr=$\frac{r}{r+R}Q$.
解答 解:(1)金屬棒在0.3~0.6s內(nèi)通過的電量是q1=I1t1=$\frac{BLv{t}_{1}}{R+r}$.
金屬棒在0~0.3s內(nèi)通過的電量q2=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{BL{x}_{2}}{R+r}$.
由題:q1=2q2,
代入解得:x2=0.525m
(2)金屬棒在0~0.6s內(nèi)通過的總位移為x=x1+x2=vt1+x2,
代入解得x=1.575m
根據(jù)能量守恒定律
Mgx-mgxsinθ-Q=$\frac{1}{2}$(m+M)v2
代入解得 Q=2.975J
由于金屬棒與電阻R串聯(lián),電流相等,根據(jù)焦耳定律Q=I2Rt,得到它們產(chǎn)生的熱量與電阻成正比,所以金屬棒在0~0.6s內(nèi)產(chǎn)生的熱量量:
Qr=$\frac{r}{r+R}Q$=$\frac{0.50}{0.50+2.0}×2.975=0.595$J.
答:(1)0~0.3s內(nèi)棒通過的位移為0.525m;
(2)金屬棒在0~0.6s內(nèi)產(chǎn)生的熱量為0.595J.
點評 本題是電磁感應(yīng)中能量問題,容易產(chǎn)生的錯誤是把整個回路產(chǎn)生的熱量Q當(dāng)成金屬棒產(chǎn)生的熱量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 子彈在每個水球中的速度變化相同 | B. | 每個水球?qū)ψ訌椀淖龅墓Σ煌?/td> | ||
C. | 子彈在每個水球中運動的時間不同 | D. | 子彈在毎個水球中的動能變化相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 質(zhì)點速度的方向一定與該恒力的方向相同 | |
B. | 質(zhì)點速度的方向一定與該恒力的方向垂直 | |
C. | 質(zhì)點加速度的方向一定與該恒力的方向相同 | |
D. | 質(zhì)點在相同時間內(nèi)動量的變化量一定是相同的 |
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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:多選題
A. | 從x軸入射的粒子一定最先到達y軸 | |
B. | 從x軸入射的粒子一定最后到達y軸 | |
C. | 磁場區(qū)域半徑R=$\frac{mvcosθ}{qB}$ | |
D. | 最后到達y軸的粒子所用的時間比最先到達y軸的粒子所用的時間晚△t=$\frac{mθ-msinθ}{qB}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 回路中恒定電流的大小與銅盤轉(zhuǎn)速無關(guān) | |
B. | 回路中有大小和方向都作周期性變化的渦流 | |
C. | 回路中電流方向 不變,從M經(jīng)導(dǎo)線流進電阻R,再從N流向銅盤 | |
D. | 銅盤繞銅軸轉(zhuǎn)動時,沿半徑方向上的金屬“條”切割磁感線,產(chǎn)生電動勢 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5.6L | B. | 3.2L | C. | 1.2L | D. | 8.4L |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 透過汽車擋風(fēng)玻璃拍攝出車內(nèi)物品的照片很模糊 | |
B. | 用黃光照射形成的牛頓環(huán)條紋 | |
C. | 用紅光照射大頭針形成模糊的條紋 | |
D. | 用綠光照射雙縫后形成的條紋 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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