分析 对金属棒进行受力分析,达到稳定速度时,即为做匀速运动,根据平衡条件列出等式求解.
根据能量守恒得,重力势能减小转化为动能、摩擦产生的内能和回路中产生的焦耳热.
要使金属棒中不产生感应电流,则穿过线框的磁通量不变.同时棒受到重力、支持力与滑动摩擦力做匀加速直线运动.从而可求出磁感应强度B应怎样随时间t变化的.
解答 解:(1)达到稳定速度时,有:F安=B0IL,
mgsinθ=F安+μmgcosθ,解得:I=$\frac{mg(sin37°-μcos37°)}{{B}_{0}L}$=0.2A;
(2)感应电动势:E=B0Lv,
电流:I=$\frac{E}{R}$,
速度:v=$\frac{IR}{{B}_{0}L}$=2m/s
(3)根据能量守恒得,重力势能减小转化为动能、摩擦产生的内能和回路中产生的焦耳热.
Q=mgsin37°s-μmgcos37°s-$\frac{1}{2}$mv2=0.1J
(4)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流.此时金属棒将沿导轨做匀加速运动.
mgsinθ-μmgcosθ=ma
a=gsinθ-μgcosθ=2m/s2
B0Ls=BL(s+vt+$\frac{1}{2}$at2)
B=$\frac{{B}_{0}S}{S+vt+\frac{1}{2}a{t}^{2}}$=$\frac{2}{{t}^{2}+2t+2}$T.
答:(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流是0.2 A;
(2)金属棒达到的稳定速度是2m/s;
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是0.1J;
(4)磁感应强度B随时间t变化关系式为:B=$\frac{2}{{t}^{2}+2t+2}$T.
点评 本题考查了牛顿运动定律、闭合电路殴姆定律,安培力公式、感应电动势公式,还有能量守恒.同时当金属棒速度达到稳定时,则一定是处于平衡状态,原因是安培力受到速度约束的.还巧妙用磁通量的变化去求出面积从而算出棒的距离.最后线框的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流是解题的突破点.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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. | 一定不是匀变速直线运动 | B. | 一定不是匀速圆周运动 | ||
| C. | 一定不是抛物线运动 | D. | 以上答案均不正确 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 实验中弹力F的具体数值必须计算出来 | |
| B. | 如果没有测出弹簧原长,用弹簧长度L代替伸长量x,F-L图线也是过原点的一条直线 | |
| C. | 实验时要把所有点连到直线上,才能探索得到真实规律 | |
| D. | 利用F-x图线可求出k值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就等于细绳对小车的拉力 | |
| B. | 平衡摩擦力的方法是,在盘中添加砝码,使小车能匀速运动 | |
| C. | 每次改变小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力 | |
| D. | 实验中通过在盘中增加砝码来改变小车受到的拉力 | |
| E. | 每次小车都要从同一位置开始运动 | |
| F. | 实验中应先释放小车,然后在接通打点计时器的电源 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 甲乙同时出发 | |
| B. | 乙比甲先出发 | |
| C. | 甲开始运动时,乙在甲前面S0处 | |
| D. | 甲乙同一地点出发 | |
| E. | 甲在中途停止了一段时间,而乙没有停止 |
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