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;
解答 解:(1)通过受力分析,由牛顿第二定律得
mgsin30°=ma
a=gsin30°=5m/s2
(2)当达到最大速度后,金属棒做匀速运动,故有:
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=$\frac{4}{3}T$
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$\frac{4}{3}T$.
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:多选题
| A. | A1的指针半偏时,A2的指针也半偏 | |
| B. | A1的指针还没有满偏,A2的指针已经满偏 | |
| C. | A1的读数为1 A时,A2的读数为0.6 A | |
| D. | A1的读数为1 A时,干路中的电流为1.2 A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
| B. | 温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大 | |
| C. | 两个分子间的分子势能随分子间距离增大而增大 | |
| D. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 这两个天体的周期一定相等 | |
| B. | 这两个天体的运行速度大小一定相等 | |
| C. | 这两个天体的向心加速度大小一定相等 | |
| D. | 这两个天体的质量与运行速度的乘积一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | ($\sqrt{2}$+1)k$\frac{Q}{{a}^{2}}$ | B. | $\sqrt{2}$k$\frac{Q}{{a}^{2}}$ | C. | k$\frac{Q}{2{a}^{2}}$ | D. | ($\sqrt{2}$-$\frac{1}{2}$)k$\frac{Q}{{a}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 热量可以自发地从低温物体传给高温物体 | |
| B. | 内能不能转化为动能 | |
| C. | 摩擦生热是动能向内能的转化 | |
| D. | 热机的效率最多可以达到100% |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 所有氢原子光谱的波长都可由巴耳末公式求出 | |
| B. | 公式中n可取任意值,故氢原子光谱是连续谱 | |
| C. | 公式中n只能取不小于3的整数值,故氢原子光谱是线状谱 | |
| D. | 公式不但适用于氢原子光谱的分析,也适用于其他原子光谱的分析 |
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