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$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$、$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R+r}$、q=$\overline{I}•△t$求出电量q.
(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)电量q=It;
I=$\frac{E}{R+r}$;
E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$
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.
(2)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′位置时的加速度为2m/s2;
(3)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. | A不带电、B不带电 | B. | A带负电、B带正电 | ||
| C. | A带正电、B带正电 | D. | A带负电、B带负电 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 每一个分子都有势能和动能,每个分子的动能与势能之和就是该分子的内能 | |
| B. | 热量可以自发地从高温物体向低温物体传递,但要从低温物体向高温物体传递,必须有第三者介入 | |
| C. | 如来用Q表示外界向系统传递的热量,用W表示系统对外界所做的功,△U表示系统的内能增量,那么热力学第一定律可以表达为△U=Q-W | |
| D. | 液体蒸发的快慢与空气的湿度有关,与空气的温度无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 第1s内与第5s内的速度方向相反 | |
| B. | 第1s的加速度大于第5s的加速度 | |
| C. | 第I段与第III段的平均速度相等 | |
| D. | 第I段与第III段的加速度和速度的方向都相同 |
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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. | 比结合能越小,原子核越稳定 | |
| B. | 一群氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,有可能辐射出6种不同频率的光子 | |
| C. | 威尔逊云室中径迹直而清晰的是α射线 | |
| D. | 随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较长方向移动 |
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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:选择题
| A. | 图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开 | |
| B. | 图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动 | |
| C. | 用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动 | |
| D. | 用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥 |
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