分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由闭合电路欧姆定律求出电流.
(2)导体棒开始滑动时所受静摩擦力沿斜面向上达最大值,由平衡条件和安培力公式求解.
(3)当金属棒达到稳定速度时,由法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式结合得到ab棒的速度,再由能量守恒定律求解热量.
解答 解:(1)闭合回路中产生的感应电动势为:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S=kLd1
电流为:$I=\frac{E}{R+r}=\frac{{L{d_1}k}}{2R}$
(2)导体棒所受的安培力为:FA=BIL
对导体棒,由平衡条件:fm+mgsinθ=FA
又fm=mgsinθ
则得 2mgsinθ=FA
因为B=kt,联立以上各式解得:$t=\frac{4mgRsinθ}{{{k^2}{L^2}{d_1}}}$
(3)当金属棒达到稳定速度时,有E=B0Lυ,$I=\frac{E}{R+r}$,${F_A}^′={B_0}IL$
由平衡条件有 $F={F_A}^′$
联立得 $υ=\frac{2FR}{{B_0^2{L^2}}}$
由能量守恒定律:$F{d_2}=\frac{1}{2}m{υ^2}+Q$${Q_R}=\frac{1}{2}Q$
解得:${Q_R}=\frac{1}{2}(F{d_2}-\frac{{2m{F^2}{R^2}}}{{B_0^4{L^4}}})$
答:(1)若磁场的磁感应强度B随时间的变化规律为B=kt,通过电阻R的电流是$\frac{L{d}_{1}k}{2R}$.
(2)在第(1)问中,从t=0时时刻开始,经$\frac{4mgRsinθ}{{k}^{2}{L}^{2}{d}_{1}}$时间导体棒开始滑动.
(3)导体棒ab从开始下滑到速度达到最大的过程,电阻R产生的热量为$\frac{1}{2}(F{d}_{1}-\frac{2m{F}^{2}{R}^{2}}{{B}_{0}^{2}{L}^{4}})$.
点评 本题是线圈类型和导体在导轨上滑动类型的组合,分别从力和能量两个角度研究,关键要掌握法拉第定律、欧姆定律、能量守恒等等基本规律,并能正确运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 对地面的压力大于受到的支持力 | |
| B. | 对地面的压力小于受到的支持力 | |
| C. | 对地面的压力小于运动员受到的重力 | |
| D. | 受到的支持力大于受到的重力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\sqrt{\frac{ghco{s}^{2}θ}{2sinθ}}$ | B. | $\sqrt{\frac{ghsi{n}^{2}θ}{2cosθ}}$ | C. | $\sqrt{\frac{2ghsi{n}^{2}θ}{cosθ}}$ | D. | $\sqrt{\frac{2ghco{s}^{2}θ}{sinθ}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 1.2×104kg | B. | 8.5×103kg | C. | 1.6×104kg | D. | 5.0×103kg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 利用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,应先释放小车后接通电源 | |
| B. | 在“验证力的平行四边形定则”的实验中,要使力的作用效果相同,只需让橡皮条具有相同的伸长量即可 | |
| C. | 在“验证牛顿第二定律”的实验中,采用了“控制变量”的研究方法 | |
| D. | 在“探究动能定理”的实验中,应将轨道适当倾斜,以平衡小车运动过程的阻力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 在t=$\frac{T}{4}$时刻电流表的示数为$\frac{BL{v}_{m}}{\sqrt{2}{k}^{2}R}$ | |
| B. | 导体棒两端的最大电压为BLvm | |
| C. | 电阻R上消耗的功率为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}^{2}}{2{k}^{2}R}$ | |
| D. | 从t=0至t=$\frac{T}{4}$的时间内水平外力所做的功为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}^{2}}{8{k}^{2}R}$T |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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