分析 (1)通过受力分析利用牛顿第二定律求的加速度;
(2)当到达最大速度时,求的此时感应电动势,及感应电流,利用此时的共点力平衡即可求的磁感应强度;
(3)根据能量守恒即可求的电阻R上产生的电热.
解答 解:(1)通过受力分析,有牛顿第二定律得
mgsin30°=ma
a=gsin30°=5m/s2
(2)当达到最大速度后,金属棒做匀速运动,故
mgsin30°-BIL=0
此时产生感应电动势为:E=BLvm,
感应电流为:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{BL{v}_{m}}{R+r}$
联立解得:B=$\frac{4}{3}T$
(3)设电阻R产生的电热为Q1,电阻r产生的电热为Q2,由于R=2.5Ω,r=0.5Ω,故根据Q=I2Rt可知,Q1=5Q2,在整个过程中根据能量守恒可知:
mgssin30°=Q1+Q2+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
联立解得:Q1=0.25J
答:(1)金属棒开始运动时的加速度大小为5m/s2.
(2)匀强磁场的磁感应强度大小为$\frac{4}{3}T$.
(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热为0.25J
点评 该题全面考查电磁感应定律的综合应用,涉及到法拉第电磁感应定律,闭合电路的欧姆定律,受力平衡和功能关系等,要求考生能够对导体棒的运动过程有全面的把握,有综合分析的能力.对能力的要求比较高.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| a/(m.s-2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.0 |
| F/N | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | a粒子带正电,b粒子带负电 | B. | b粒子速度较大 | ||
| C. | a粒子在磁场中运动时间较长 | D. | a粒子在磁场中所受洛伦兹力较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 方向一定指向地心 | |
| B. | 重力加速度与纬度无关 | |
| C. | 重力加速度与高度有关,因此同一物体在五楼的重力比在一楼要大 | |
| D. | 同一地点,质量大的物体重力大 |
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