分析 (1)当刚释放时,导体棒中没有感应电流,不受安培力,只受重力、支持力与静摩擦力,由图读出v=0时的加速度,由牛顿第二定律可求出动摩擦因数.当金属棒速度稳定时,则受到重力、支持力、安培力与滑动摩擦力达到平衡,这样可以列出安培力公式,产生感应电动势的公式,再由闭合电路殴姆定律,列出平衡方程可求出金属棒的内阻,从而利用通过棒的电量来确定发生的距离.
(2)金属棒滑行至cd处的过程中,由动能定理可求出安培力做的功,而由于安培力做功导致电能转化为热能.
(3)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)由图乙,知当v=0时,a=2m/s2
由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入数据解得:μ=0.5
由图象可知:vm=2m/s
当金属棒达到稳定速度时,有:FA=B0IL;
且 B0IL+μmgcosθ=mgsinθ
代入数据解得:I=0.2A;
切割产生的感应电动势为:E=B0Lv=1×0.5×2=1V;
因 I=$\frac{E}{R+r}$
代入数据解得:r=1Ω
电量为:q=I△t=n$\frac{△Φ}{△t(R+r)}$△t=n$\frac{△Φ}{R+r}$
而△Φ=BLs
代入数据解得:s=2m
(3)由动能定理得:
mgh-μmgscos37°-WF=$\frac{1}{2}$mv2-0
产生热量:WF=Q总=0.1J
因此电阻R上产生的热量为:QR=$\frac{R}{R+r}$Q总=$\frac{4}{5}$×0.1J=0.08J
(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,由牛顿第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
得:a=g(sinθ-μcosθ)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2
根据磁通量不变,可得:
B0Ls=BL(s+vt+$\frac{1}{2}$at2)
解得:B=$\frac{2}{2+2t+{t}^{2}}$T.
答:(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数为0.5;cd离NQ的距离2m;
(2)金属棒滑行至cd处的过程中,电阻R上产生的热量0.08J;
(3)磁感应强度B应怎样随时间t变化为B=$\frac{2}{2+2t+{t}^{2}}$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,还有动能定理.要知道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,从而算出棒运动的距离.要明确当线框的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电子在磁场中运动的轨道半径为L | |
| B. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{πL}{{v}_{0}}$ | |
| C. | 磁场区域的圆心坐标为($\frac{\sqrt{3}L}{2}$,$\frac{L}{2}$) | |
| D. | 电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L) |
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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:选择题
| A. | a和c磁场的方向垂直于纸面向里,b磁场的方向垂直于纸面向外 | |
| B. | 粒子在N点的速度方向水平向右 | |
| C. | 粒子从M点运动到N点的时间为$\frac{3πm}{2qB}$ | |
| D. | 粒子从M点运动到N点的时间为$\frac{6πm}{qB}$ |
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