分析 (1)金屬棒在進(jìn)入磁場前,不受安培力作用,勻速運(yùn)動時,拉力與摩擦力平衡;在進(jìn)入磁場后,金屬棒切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電流,要保持勻速運(yùn)動,拉力必須與摩擦力、安培力平衡.根據(jù)平衡條件和電磁感應(yīng)知識,可求出拉力.
(2)利用功的公式,求出拉力做的總功.
(3)進(jìn)入磁場前,拉力和摩擦力做功,根據(jù)動能定理,求出金屬棒進(jìn)入磁場時的速度.進(jìn)入在磁場時,拉力、摩擦力和安培力做功,根據(jù)能量守恒定律求出焦耳熱.由動能定理求解金屬棒從第10段磁場穿出時的速度.
解答 解:(1)金屬棒進(jìn)入磁場前勻速運(yùn)動,則有 F1=f=μN(yùn)=μmg ①
代入解得 F1=2.0N ②
金屬棒在磁場中運(yùn)動時勻速運(yùn)動,則有 F2=f+F安=f+BIL ③
又感應(yīng)電流為 $I=\frac{E}{R+r}=\frac{{BL{v_0}}}{R+r}$ ④
聯(lián)立得 ${F_2}=μmg+\frac{{{B^2}L{\;}^2{v_0}}}{R+r}$ ⑤
代入解得 F2=4.0N ⑥
(2)在非磁場區(qū)域外力F1所做的功為 W1=F1[s+(n-1)d]=μmg[s+(n-1)d]=48J ⑦
在磁場區(qū)域外力F2所做的功為 ${W_2}={F_2}×nc=({μmg+\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{R+r}})=120J$ ⑧
在此過程拉力所做的總功W=W1+W2=168J ⑨
(3)由電壓的周期性分析知,進(jìn)入每一段磁場的速度都相同,故在每一個周期中有△Ek=0,穿過每段磁場產(chǎn)生的電能E電均相同,所以(F-μmg)(c+d)=E電 ⑩
得Q=E電=10J (11)
進(jìn)入每段磁場時的速度都相同,由動能定理得:$(F-μmg)s=\frac{1}{2}m{v_0}^2$ (12)
從每段磁場穿出的速度為v,根據(jù)動能定理得:$(F-μmg)c-W=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v_0}^2$ (13)
W=E電(14)
解得 v=4.0m/s(15)
答:
(1)金屬棒進(jìn)入磁場前拉力F1的大小是2.0N,進(jìn)入磁場后拉力F2的大小是4.0N;
(2)金屬棒從OO′開始運(yùn)動到剛離開第10段磁場過程中,拉力所做的功為168J;
(3)金屬棒每穿過一個磁場過程中回路中產(chǎn)生的焦耳熱是10J,金屬棒從第10段磁場穿出時的速度為4.0m/s.
點評 本題分析受力是基礎(chǔ),關(guān)鍵從能量轉(zhuǎn)化和守恒角度來求解,解題時要注意抓住使棒進(jìn)入各磁場的速度都相同,以及通過每段磁場時電路中發(fā)熱量均相同的條件.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{f}{{x}_{2}+{x}_{1}}$ | B. | $\frac{2f}{{x}_{2}+{x}_{1}}$ | C. | $\frac{2f}{{x}_{2}-{x}_{1}}$ | D. | $\frac{f}{{x}_{2}-{x}_{1}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分成兩束,上面為紅光,下面為藍(lán)光 | B. | 分成兩束,上面為藍(lán)光,下面為紅光 | ||
C. | 仍然為一束,并與底邊BC平行 | D. | 仍然為一束,但向底邊BC偏折 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{E}{{c}^{2}}$ | B. | $\frac{2E}{111{c}^{2}}$ | C. | $\frac{113E}{111{c}^{2}}$ | D. | $\frac{2E}{{c}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | α粒子散射實驗表明原子具有核式結(jié)構(gòu) | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核裂變 | |
C. | 天然放射現(xiàn)象是由于原子核內(nèi)部變化導(dǎo)致的 | |
D. | 電子的發(fā)現(xiàn)表明原子不是構(gòu)成物質(zhì)的最小微粒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 整個過程中小球動量增量的大小為mgt | |
B. | 整個過程中小球電勢能變化了2mg2t2 | |
C. | 從A點到最低點小球重力勢能變化了$\frac{2m{g}^{2}{t}^{2}}{3}$ | |
D. | 從加電場開始到小球運(yùn)動到最低點時小球動能變化mg2t2 |
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