分析 (1)金属棒从静止开始做匀加速直线运动,由位移公式可求出上滑的位移.由法拉第电磁感应定律求出感应电动势、由欧姆定律求出电流、由电流定义式的变形公式求出电荷量.
(2)由速度公式求出金属棒通过CC′时的速度大小v,此时感应电动势为E=BLv,由欧姆定律求出电流,由安培力公式求出安培力,然后由牛顿第二定律求出加速度.
(3)由平衡条件求出滑杆的速度,由能量守恒定律求出产生的热量.
解答 解:(1)由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$,感应电流:I=$\frac{E}{R+r}$,电荷量:q=I△t,
代入数据解得:q=1.25C;
(2)滑杆运动到OO′位置时,小车通过S点时的速度为v=1.0m/s
设系绳与水平面的夹角为α,则滑杆:$\frac{H}{sinα}$-H=d,sinα=0.8,α=53°,
此时向上的速度即绳端沿绳长方向的速度:v1=vcosα=0.6m/s.
滑杆运动到OO’位置产生感应电动势E=BLv1,产生感应电流I=$\frac{E}{R+r}$,
受到的安培力F安=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R+r}$,代入数据,可得:F安=1.5N.
滑杆通过OO′位置时所受摩擦力为:f=μmgcosθ=$\frac{\sqrt{3}}{4}$×0.8×10×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=3N.
由牛顿第二定律得:F-mgsinθ-f-F安=ma,
解得加速度:a=2m/s2.
(3)设滑杆返回运动到AA'位置后做匀速运动的速度为v2,由平衡条件得:
mgsinθ=μmgcosθ+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R+r}$,
带入数据,可得:v2=0.4m/s,
由能量守恒定律得:Q=$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv22+mgdsinθ-μmgdcosθ,
带入数据,可得Q=1.08J,QR=$\frac{R}{R+r}$Q,
解得:QR=0.81J.
答:(1)通过电阻R的电量q为1.25C;
(2)滑杆通过OO′位置时的加速度大小为2m/s2;
(3)从断绳到滑杆回到AA′位置过程中,电阻R上产生的热量Q为0.81J.
点评 本题是一道电磁感应与力学、电学相结合的综合体,考查了求加速度、电阻产生的热量,分析清楚滑杆的运动过程,应用运动的合成与分解、E=BLv、欧姆定律、安培力公式、牛顿第二定律、平衡条件、能量守恒定律即可正确解题;求R产生的热量时要注意,系统产生的总热量为R与r产生的热量之和.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 图象(a)表明光具有粒子性 | B. | 图象(c)表明光具有波动性 | ||
| C. | 用紫外光观察不到类似的图象 | D. | 实验表明光是一种概率波 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 砝码质量(g) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 指示刻度(ml) | 90.0 | 83.9 | 78.0 | 72.1 | 66.0 | 62 | 60.0 |
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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. | 钢板m在上升过程中的最高点恰为弹簧的原长处 | |
| B. | 钢板m在弹簧原长处钢板的速度最大 | |
| C. | 钢板m在上升过程中速度先增大,后一直减小 | |
| D. | 钢板m在上升过程中加速度先减小,后一直增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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