分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出經(jīng)過${A}_{3}^{\;}{A}_{4}^{\;}$向上的加速度,和下降時(shí)的加速度,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出金屬桿CD向上,向下兩次經(jīng)過A3A4位置時(shí)的速度之比
(2)桿向上經(jīng)過${A}_{1}^{\;}{A}_{2}^{\;}$時(shí)切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),受到向下的安培力,根據(jù)牛頓第二定律列式,向下進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速運(yùn)動(dòng)受力平衡,結(jié)合(1),即可求出金屬桿CD向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過A1A2剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的加速度大小
(3)根據(jù)動(dòng)能定理求出CD向上經(jīng)過磁場(chǎng)區(qū)域過程中克服安培力做的功,下降過程勻速通過磁場(chǎng),根據(jù)功的公式求出克服安培力做的功,兩種情況下克服安培力做功之比即為定值電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之比
解答 解:(1)設(shè)桿的質(zhì)量為m,${A}_{3}^{\;}{A}_{4}^{\;}$與${A}_{5}^{\;}{A}_{6}^{\;}$間的距離為h,上升過程中的加速度大小為:
${a}_{1}^{\;}=\frac{mg+\frac{1}{3}mg}{m}=\frac{4}{3}g$
又$0-{v}_{1}^{2}=-2{a}_{1}^{\;}h$
則${v}_{1}^{\;}=\sqrt{\frac{8}{3}gh}$
下降過程中的加速度大小為${a}_{2}^{\;}=\frac{mg-\frac{1}{3}mg}{m}=\frac{2}{3}g$
又${v}_{2}^{2}-0=2{a}_{2}^{\;}h$
則${v}_{2}^{\;}=\sqrt{\frac{4}{3}gh}$
則:${v}_{1}^{\;}:{v}_{2}^{\;}=\sqrt{2}:1$
(2)設(shè)桿的長(zhǎng)度為l,桿向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過${A}_{1}^{\;}{A}_{2}^{\;}$時(shí)的速度為${v}_{0}^{\;}$,切割產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)
${E}_{1}^{\;}=Bl{v}_{0}^{\;}$
回路中的電流${I}_{1}^{\;}=\frac{{E}_{1}^{\;}}{R}=\frac{Bl{v}_{0}^{\;}}{R}$
桿受到的安培力大小為${F}_{1}^{\;}=B{I}_{1}^{\;}l=\frac{{B}_{\;}^{2}{l}_{\;}^{2}{v}_{0}^{\;}}{R}$,方向豎直向下
桿向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過${A}_{1}^{\;}{A}_{2}^{\;}$剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),由牛頓第二定律:$mg+\frac{1}{3}mg+{F}_{1}^{\;}=ma$
得$a=\frac{4}{3}g+\frac{{F}_{1}^{\;}}{m}$
由題意,桿下落進(jìn)入磁場(chǎng)做勻速運(yùn)動(dòng)的速度為${v}_{2}^{\;}$,
切割產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)${E}_{2}^{\;}=Bl{v}_{2}^{\;}$
此時(shí)回路中的電流${I}_{2}^{\;}=\frac{{E}_{2}^{\;}}{R}=\frac{Bl{v}_{2}^{\;}}{R}$
桿受到的安培力大小為${F}_{2}^{\;}=B{I}_{2}^{\;}l=\frac{{B}_{\;}^{2}{l}_{\;}^{2}{v}_{2}^{\;}}{R}$
這一過程中桿受力平衡,即${F}_{2}^{\;}+\frac{1}{3}mg=mg$
可得${F}_{2}^{\;}=\frac{{B}_{\;}^{2}{l}_{\;}^{2}{v}_{2}^{\;}}{R}=\frac{2}{3}mg$
由(1)問${v}_{1}^{\;}:{v}_{2}^{\;}=\sqrt{2}:1$,又${v}_{0}^{\;}=2{v}_{1}^{\;}$,可得${v}_{0}^{\;}=2\sqrt{2}{v}_{2}^{\;}$
代入可得$a=\frac{4+4\sqrt{2}}{3}g$
(3)設(shè)${A}_{1}^{\;}{A}_{2}^{\;}$與${A}_{3}^{\;}{A}_{4}^{\;}$間的距離為d,桿向上穿過磁場(chǎng)的過程中,由動(dòng)能定理
$-mgd-\frac{1}{3}mgd+{W}_{安1}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
桿過${A}_{3}^{\;}{A}_{4}^{\;}$后繼續(xù)上升了nd,這一過程由動(dòng)能定理
$-mgnd-\frac{1}{3}mgnd=0-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
則:${W}_{安1}^{\;}=-\frac{(12n-4)}{3}mgd$
桿下落過程中${W}_{安2}^{\;}=-{F}_{2}^{\;}d=-\frac{2}{3}mgd$
由功能關(guān)系有${Q}_{1}^{\;}:{Q}_{2}^{\;}=|{W}_{安1}^{\;}|:|{W}_{安2}^{\;}|$
即:${Q}_{1}^{\;}:{Q}_{2}^{\;}=6n-2$
答:(1)金屬桿CD向上,向下兩次經(jīng)過A3A4位置時(shí)的速度之比$\sqrt{2}:1$;
(2)金屬桿CD向上運(yùn)動(dòng)經(jīng)過A1A2剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的加速度大小$\frac{4+4\sqrt{2}}{3}g$;
(3)金屬桿CD向上、向下兩次經(jīng)過磁場(chǎng)區(qū)域的過程中定值電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之比(6n-2)
點(diǎn)評(píng) 本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)和能量等知識(shí)的綜合應(yīng)用,根據(jù)牛頓第二定律求加速度,以及結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)能夠分析出金屬棒的運(yùn)動(dòng)情況.考查分析和處理綜合題的能力.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 微粒下落過程中重力做功為mg(h+$\fracoya3rzc{2}$),電場(chǎng)力做功為$\frac{qU}{2}$ | |
B. | 微粒落入電場(chǎng)中,電勢(shì)能逐漸增大,其增加量為$\frac{qU}{2}$ | |
C. | 若微粒從距B板高2h處自由下落,則恰好能達(dá)到A板 | |
D. | 微粒在下落過程中動(dòng)能逐漸增加,重力勢(shì)能逐漸減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬棒克服安培力做的功等于其機(jī)械能的減少量 | |
B. | 重力和安培力對(duì)金屬棒做功之和等于金屬棒增加的動(dòng)能、電路產(chǎn)生的熱量之和 | |
C. | 滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻越小,金屬棒勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的安培力越大 | |
D. | 改變滑動(dòng)變阻器接入電路的電阻,當(dāng)金屬棒勻速運(yùn)動(dòng)后R1的電功率最大時(shí),R1、R2、R3的功率之比為P1:P2:P3=2:1:6 |
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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:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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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:多選題
A. | 電源兩極間的電壓等于電源電動(dòng)勢(shì) | |
B. | 電動(dòng)勢(shì)越大的電源,將其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能的本領(lǐng)越大 | |
C. | 電源電動(dòng)勢(shì)的數(shù)值等于外電壓之和 | |
D. | 電源電動(dòng)勢(shì)與外電路的組成無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | m1>$\frac{1}{2}$m2 | |
B. | m1<$\frac{1}{2}$m2 | |
C. | 若使m1的質(zhì)量逐漸增加一些,整個(gè)裝置一定能達(dá)到的平衡 | |
D. | 若將右邊繩子懸點(diǎn)O向右平移一些,則重物m2將會(huì)下降一些 |
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