分析 (1)當剛釋放時,導體棒中沒有感應電流,不受安培力,只受重力、支持力與靜摩擦力,由圖讀出v=0時的加速度,由牛頓第二定律可求出動摩擦因數(shù).當金屬棒速度穩(wěn)定時,則受到重力、支持力、安培力與滑動摩擦力達到平衡,這樣可以列出安培力公式,產生感應電動勢的公式,再由閉合電路毆姆定律,列出平衡方程可求出金屬棒的內阻,從而利用通過棒的電量來確定發(fā)生的距離.
(2)金屬棒滑行至cd處的過程中,由動能定理可求出安培力做的功,而由于安培力做功導致電能轉化為熱能.
(3)要使金屬棒中不產生感應電流,則穿過線框的磁通量不變.同時棒受到重力、支持力與滑動摩擦力做勻加速直線運動.從而可求出磁感應強度B應怎樣隨時間t變化的.
解答 解:(1)由圖乙,知當v=0時,a=2m/s2
由牛頓第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.5
由圖象可知:vm=2m/s
當金屬棒達到穩(wěn)定速度時,有:FA=B0IL;
且 B0IL+μmgcosθ=mgsinθ
代入數(shù)據(jù)解得:I=0.2A;
切割產生的感應電動勢為:E=B0Lv=1×0.5×2=1V;
因 I=$\frac{E}{R+r}$
代入數(shù)據(jù)解得:r=1Ω
電量為:q=I△t=n$\frac{△Φ}{△t(R+r)}$△t=n$\frac{△Φ}{R+r}$
而△Φ=BLs
代入數(shù)據(jù)解得:s=2m
(3)由動能定理得:
mgh-μmgscos37°-WF=$\frac{1}{2}$mv2-0
產生熱量:WF=Q總=0.1J
因此電阻R上產生的熱量為:QR=$\frac{R}{R+r}$Q總=$\frac{4}{5}$×0.1J=0.08J
(4)當回路中的總磁通量不變時,金屬棒中不產生感應電流.此時金屬棒將沿導軌做勻加速運動,由牛頓第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
得:a=g(sinθ-μcosθ)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2
根據(jù)磁通量不變,可得:
B0Ls=BL(s+vt+$\frac{1}{2}$at2)
解得:B=$\frac{2}{2+2t+{t}^{2}}$T.
答:(1)金屬棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為0.5;cd離NQ的距離2m;
(2)金屬棒滑行至cd處的過程中,電阻R上產生的熱量0.08J;
(3)磁感應強度B應怎樣隨時間t變化為B=$\frac{2}{2+2t+{t}^{2}}$T.
點評 本題考查了牛頓運動定律、閉合電路毆姆定律,安培力公式、感應電動勢公式,還有動能定理.要知道當金屬棒速度達到穩(wěn)定時,則一定是處于平衡狀態(tài),原因是安培力受到速度約束的.還巧妙用磁通量的變化去求出面積,從而算出棒運動的距離.要明確當線框的總磁通量不變時,金屬棒中不產生感應電流.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電子在磁場中運動的軌道半徑為L | |
B. | 電子在磁場中運動的時間為$\frac{πL}{{v}_{0}}$ | |
C. | 磁場區(qū)域的圓心坐標為($\frac{\sqrt{3}L}{2}$,$\frac{L}{2}$) | |
D. | 電子在磁場中做圓周運動的圓心坐標為(0,-2L) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a和c磁場的方向垂直于紙面向里,b磁場的方向垂直于紙面向外 | |
B. | 粒子在N點的速度方向水平向右 | |
C. | 粒子從M點運動到N點的時間為$\frac{3πm}{2qB}$ | |
D. | 粒子從M點運動到N點的時間為$\frac{6πm}{qB}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com