分析 對金屬棒進行受力分析,達到穩(wěn)定速度時,即為做勻速運動,根據平衡條件列出等式求解.
根據能量守恒得,重力勢能減小轉化為動能、摩擦產生的內能和回路中產生的焦耳熱.再根據串聯電路能量(功率)分配關系,就可求得電阻R上產生的熱量.
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)在達到穩(wěn)定速度前,金屬棒的加速度逐漸減小,速度逐漸增大,達到穩(wěn)定速度時,有:
FA=B0IL
mgsinθ=FA+μmgcosθ
E=B0Lv
E=I(R+r)
由以上四式并代入已知數據,得:v=2m/s
(2)根據能量守恒得,重力勢能減小轉化為動能、摩擦產生的內能和回路中產生的焦耳熱.
有:$mgssinθ=\frac{1}{2}m{v^2}+μmgcosθ•s+Q$
電阻R上產生的熱量:${Q_R}=\frac{R}{R+r}Q$
解得:QR=0.06J
(3)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,故:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
設t時刻磁感應強度為B,則:B0Ls=BL(s+x)
$x=vt+\frac{1}{2}a{t^2}$
故t=1s時磁感應強度為:B=0.4T
答:(1)金屬棒達到的穩(wěn)定速度是2m/s;
(2)從靜止開始直到達到穩(wěn)定速度的過程中,電阻R上產生的熱量是0.06J;
(3)t=1時磁感應強度應為0.4T.
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,還有能量守恒.同時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的距離.最后線框的總磁通量不變時,金屬棒中不產生感應電流是解題的突破點.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體A對地面的摩擦力大小為$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | B. | 物體A對地面的壓力大小為$\frac{1}{2}$mg | ||
C. | 繩上拉力大小為2mg | D. | 地面對物體A的摩擦力方向向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 半徑變大,角速度變小,速率不變 | B. | 半徑變大,角速度變大,速率變大 | ||
C. | 半徑變小,角速度變大,速率變大 | D. | 半徑變小,角速度變大,速率不變 |
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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. | 冥王星公轉的周期一定大于地球的公轉周期 | |
B. | 冥王星的公轉速度一定小于地球的公轉速度 | |
C. | 冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度 | |
D. | 冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=1 s時物體開始做勻減速運動 | |
B. | 物體與接觸面間的動摩擦因數為0.2 | |
C. | t=3 s至t=5s時間內中,摩擦力對物體不做功 | |
D. | t=2 s時物體的加速度大小為1m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 鈾核裂變的核反應是:${\;}_{92}^{235}$U→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
B. | 查德威克在原子核人工轉變的實驗中發(fā)現了中子 | |
C. | 氫原子輻射出一個光子后能量減小,核外電子的運動加速度減小 | |
D. | 比結合能越大,表示原子核中核子結合得越牢靠,原子核越穩(wěn)定 | |
E. | 波長短的光子粒子性顯著,頻率低的光子波動性顯著 |
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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:計算題
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