分析 (1)由右手定则判断出感应电流方向,判断出R中的电流方向.
(2)重物匀速下降时,金属杆匀速上升,受力平衡.推导出安培力,由平衡条件列式求出速度v.
(3)重物从释放到下降h的过程中,重物的重力势能减小转化为杆的重力势能和动能、重物的动能及整个回路的内能,根据能量守恒求出整个回路产生的焦耳热,根据串联电路电流关系,求出电阻R中产生的焦耳热QR;
(4)当回路中总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流,此时棒将导轨做匀加速运动.根据磁通量不变,列式求B与t的关系式.
解答 解:(1)电阻R中的感应电流方向为由Q到F
(2)设细线中的拉力为T,对金属棒:
T-mg-FA=ma
对重物:Mg-T=Ma
式中:安培力FA=BIL,感应电流 I=$\frac{E}{R+r}$
感应电动势 E=BLv
当a=0时,重物匀速下落
解得:v=$\frac{(M-m)g(R+r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$=5m/s
(3)设电路中产生的总焦耳热为Q,由图乙可知,当重物下降h=5m时即开始匀速下降根据能量守恒关系得:
Mgh-mgh=$\frac{1}{2}$(M+m)v2+Q,即:Q=50J
所以:电阻R中产生的焦耳热QR为:QR=$\frac{R}{R+r}$Q=$\frac{0.9}{0.9+0.1}$×50J=45J
(4)金属杆中恰好不产生感应电流即磁通量不变,则有
Φ0=Φt,即hLB=(h+h2)LBt
式中:${h_2}={v_0}t+\frac{1}{2}a{t^2}$
又:$a=\frac{3mg-mg}{3m+m}=5m/s{\;}^2$
则磁感应强度B怎样随时间t变化为 ${B_t}=\frac{Bh}{{h+{v_0}t+\frac{g}{4}{t^2}}}=\frac{2}{{{t^2}+2t+2}}$
答:
(1)电阻R中的感应电流方向由Q到F;
(2)重物匀速下降的速度v为5m/s;
(3)重物从释放到刚开始匀速的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR是45J;
(4)磁感应强度B随时间t变化的关系式为 Bt=$\frac{2}{{t}^{2}+2t+2}$.
点评 本题分别从力和能量两个角度研究电磁感应现象,关键是计算安培力和分析能量如何变化,以及把握没有感应电流产生的条件.
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| A. | 在t1时刻a、b相遇 | B. | 0~t1时间内,a、b间距离在减小 | ||
| C. | 0~t1时间内,a位于b前面 | D. | t1时刻以后,b位于a前面 |
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| A. | 甲图是卡文迪许测定引力常量的实验 | |
| B. | 乙图中玻璃管抽成真空后,重的物体比轻的物体下落的快 | |
| C. | 丙图中砝码所受到的重力等于小车的合外力 | |
| D. | 丁图是伽利略说明“力不是维持物体运动状态的原因”所用的实验装置 |
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| A. | 各质点开始振动后的频率均为2Hz | |
| B. | t=2s时刻,质点c、e的速度均为最大值 | |
| C. | t=3s时刻,波恰好传播到质点f | |
| D. | 在2s<t<3s这段时间内,质点b、d的速度先增大后减小 | |
| E. | a点的振动表达式为x=10sin(πt)cm |
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| A. | α粒子散射实验揭示了原子核内部的复杂性 | |
| B. | 光电效应实验揭示了光的粒子性 | |
| C. | 基态氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,可能发射多种频率的光子 | |
| D. | Th核发生一次α衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了4 |
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| A. | 在整个下滑过程中,物体有可能脱离滑道 | |
| B. | 物体经过P点时,速度的竖直分量为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$v0 | |
| C. | 由O运动到P点的时间等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
| D. | 物体经过P点时,速度的大小为$\sqrt{5}$v0 |
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