分析 (1)棒在勻強(qiáng)磁場中勻速運(yùn)動時,金屬棒重力的功率等于電功率,據(jù)此列式,求解速度的大。
(2)根據(jù)能量守恒求出回路中產(chǎn)生的總熱量,再得到R中產(chǎn)生的熱量.
(3)根據(jù)牛頓第二定律和加速度的定義式,由微元法求解時間.
解答 解:(1)設(shè)棒在勻強(qiáng)磁場中勻速運(yùn)動時速度的大小為v,由能量守恒得:
mgv=$\frac{{E}^{2}}{R+r}$
又 E=BLv
聯(lián)立得 v=$\frac{mg(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=$\frac{0.02×10×1}{0.{4}^{2}×0.{5}^{2}}$=5m/s
(2)棒從開始下落至剛勻速過程中,根據(jù)能量守恒得
回路產(chǎn)生的總熱量 Q總=mgH+$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=0.6125J
則R中產(chǎn)生的熱量 Q=$\frac{R}{R+r}$Q總=$\frac{0.8}{0.8+0.2}$×0.6125J=0.49J
(3)棒從開始下落至剛勻速過程中,取極短時間△t,棒的速度變化量為△v.
則加速度為 a=$\frac{△v}{△t}$
根據(jù)牛頓第二定律得 mg-BIL=ma
I=$\frac{BLv}{{R}_{1}+{R}_{2}}$
聯(lián)立得 mg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}v$=m$\frac{△v}{△t}$
即mg△t-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}v$△t=m△v
兩邊取和得 mg$\sum_{\;}^{\;}$△t-$\sum_{\;}^{\;}$$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}v$△t=$\sum_{\;}^{\;}$m△v
則得mgt-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}H}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=mv-mv0;
代入得 0.2t-$\frac{0.{4}^{2}×0.{5}^{2}×4}{1}$=0.02×(5-2.5)
解得 t=1.05s
答:
(1)棒在勻強(qiáng)磁場中勻速運(yùn)動時速度的大小為5m/s;
(2)棒從開始下落至剛勻速過程中R中產(chǎn)生的熱量Q是0.49J;
(3)棒從開始下落至剛勻速過程所用時間是1.05s.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵要熟練推導(dǎo)出安培力與速度的關(guān)系,利用加速度的定義式和牛頓第二定律,采用微元法求解變加速運(yùn)動的時間.
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | ||||
C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
時間t/s | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
電壓U/V | 2.14 | 3.45 | 4.23 | 4.51 | 5.00 | 5.18 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圓環(huán)的機(jī)械能守恒 | |
B. | 彈簧彈性勢能變化了$\sqrt{3}$mgL | |
C. | 圓環(huán)下滑到最大距離時,所受合力為零 | |
D. | 圓環(huán)重力勢能與彈簧彈性勢能之和保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的重力勢能減少mgh | B. | 物體的動能增加mgh | ||
C. | 物體的機(jī)械能減少$\frac{1}{4}$mgh | D. | 物體的機(jī)械能減少$\frac{3}{4}$mgh |
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