分析 (1)以絕緣棒gh為研究對象,根據(jù)動能定理列式求解碰前瞬間絕緣棒的速度;
(2)根據(jù)動量守恒定律求解碰后金屬棒的速度;
(3)根據(jù)動能定理和功能關(guān)系求解產(chǎn)生的焦耳熱;
(4)金屬棒在導(dǎo)軌上運動的過程,根據(jù)動量定理、法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐姆定律和電量公式,聯(lián)立即可求得時間.
解答 解:(1)設(shè)絕緣棒與金屬棒碰前的速度為v1,對絕緣棒在導(dǎo)軌上滑動過程運用動能定理有:
$-μ•\frac{mg}{2}•{S}_{1}•cos30°-\frac{mg}{2}•{S}_{1}•sin30°=\frac{1}{2}×\frac{1}{2}m$(v12-v02)
代入數(shù)據(jù)解得:v1=8m/s;
(2)由于碰撞時間極短,碰撞過程中動量守恒,取沿斜面向上為正,根據(jù)動量守恒定律可得:
$\frac{m}{2}{v}_{1}$=0+mv2,
代入數(shù)據(jù)解得:v2=4m/s;
(3)以金屬棒ef為研究對象,上滑過程中根據(jù)動能定理可得:
-mgsin30°•S1-μmgcos30°•S1-WA=0-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$,
解得克服安培力做的功為:WA=0.6J,
根據(jù)功能關(guān)系可得整個電路上產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=WA=0.6J;
(4)設(shè)金屬棒在導(dǎo)軌上運動時間為t,在此運動過程中,沿導(dǎo)軌方向運用動量定理:
-$B\overline{I}Lt$-μmgtcosα-mgtsinα=0-mv2
其中q=$\overline{I}t$=$\frac{△Φ}{R+r}$=$\frac{Bd{S}_{1}}{R+r}$=0.9C,
將數(shù)據(jù)代入-$B\overline{I}Lt$-μmgtcosα-mgtsinα=0-mv2可得:t=0.3s.
答:(1)絕緣棒gh與金屬棒ef碰前的瞬時速度為8m/s;
(2)金屬棒ef碰后的瞬時速度為4m/s;
(3)整個電路上產(chǎn)生的焦耳熱為0.6J;
(4)金屬棒ef在導(dǎo)軌上運動的時間為0.3s.
點評 對于安培力作用下導(dǎo)體棒的運動問題,如果涉及電荷量、求位移問題,常根據(jù)動量定理結(jié)合法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路的歐姆定律列方程進行解答.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電容器放電 | |
B. | C點電勢升高 | |
C. | 在C點處固定一帶負電的點電荷,其電勢能增大 | |
D. | 若保持B板不動,將A板上移一小段距離,C點電勢升高 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該波的周期為$\frac{3}{5}$s | B. | 在t=$\frac{1}{3}$s時,N的速度一定為2m/s | ||
C. | 從t=0到t=1s,M向右移動了2m | D. | 從t=$\frac{1}{3}$s到t=$\frac{2}{3}$s,M的動能逐漸增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a、b兩位置高度相等 | |
B. | 小球在磁場中運動時機械能守恒,在電場中運動時機械能不守恒 | |
C. | 小球經(jīng)過Ox左側(cè)磁場中同一位置時絲線張力相等 | |
D. | 小球從a到c所用的時間比從c到b所用的時間短 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 等于7.9 km/s | B. | 大于7.9 km/s且小于11.2 km/s | ||
C. | 大于16.7 km/s | D. | 大于11.2 km/s且小于16.7 km/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 機械能不可能全部變?yōu)閮?nèi)能 | |
B. | 熱機中,燃氣內(nèi)能不可能全部變?yōu)闄C械能 | |
C. | 在熱傳導(dǎo)中,熱量可以從低溫物體傳遞給高溫度物體 | |
D. | 滿足能量守恒的物理過程都能自發(fā)進行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電路中沒有感應(yīng)電動勢 | B. | 圓盤中心電勢比邊緣要高 | ||
C. | 圓盤中心電勢比邊緣要低 | D. | 電阻R中電流方向從a到b |
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