分析 (1)从静止释放金属棒cd,先做加速运动,随着速度增大,棒产生的感应电动势和感应电流增大,合力减小,加速度减小,由于导轨的倾斜部分足够长,所以金属棒在进入水平轨道前做匀速运动,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式和平衡条件求出匀速运动时的速度.
(2)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流计算公式求出电荷量.
(3)由磁通量的计算公式、运动学公式分析答题.
解答 解:(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,
感应电动势为:E=BLvm,电流为:I=$\frac{E}{2R}$,
由平衡条件得:mgsinθ=BIL,代入数据解得:vm=1m/s;
(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,
由能量守恒定律得:mgxsinθ=$\frac{1}{2}$mvm2+2Q,
电动势为:E1=$\frac{BLx}{t}$,电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{2R}$,电荷量为:q=I1t,
代入数据解得:q=1C;
(3)设cd棒开始运动时穿过回路的磁通量为Φ0,cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中,设加速度大小为a,经过时间t通过的距离为x1,穿过回路的磁通量为Φ,cd棒在倾斜轨道上下滑时间为t0,则有:Φ0=B0L$\frac{h}{sinθ}$,
加速度为:a=gsinθ,位移为:x1=$\frac{1}{2}$at2,
Φ=BL($\frac{h}{sinθ}$-x1),$\frac{h}{sinθ}$=$\frac{1}{2}$at02,
解得:t0=$\sqrt{8}$s,
为使cd棒中无感应电流,必须有:Φ0=Φ,
解得:B=$\frac{8}{8-{t}^{2}}$ (t<$\sqrt{8}$s);
答:(1)导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小为1m/s;
(2)该过程中通过cd棒横截面的电荷量为1C;
(3)磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式为B=$\frac{8}{8-{t}^{2}}$ (t<$\sqrt{8}$s).
点评 本题分析时,一定要注意题中条件:导轨的倾斜部分和水平部分都足够长,分析知道在斜轨上棒最终匀速运动,在水平轨道上最终静止,再运用电磁感应的规律和力学知识求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 交流电器设备上所标的电压、电流值是峰值 | |
| B. | 交流电流表和交流电压表的值是瞬时值 | |
| C. | 交流电流表和交流电压表的值是峰值 | |
| D. | 跟交流有相同热效应的直流的值是交流的有效值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | A点的线速度较大 | B. | B点的线速度较大 | C. | A点的角速度较大 | D. | B点的角速度较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | b点的电势为零,电场强度也为零 | |
| B. | 正的试探电荷在a点所受电场力方向向右 | |
| C. | 将正的试探电荷从O点移到a点,电场力做正功 | |
| D. | 将正的试探电荷从O点移到b点,电势能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 炮弹离地越高,绕地球旋转的速度越大 | |
| B. | 炮弹离地越高,绕地球旋转的周期越大 | |
| C. | 如果炮弹是在赤道发射,绕地球旋转的周期为24小时 | |
| D. | 如果炮弹是在赤道发射,向东发射所需的能量最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 卫星从P点到Q点做加速运动 | B. | 圆周轨道Ⅲ的半径为8R | ||
| C. | 圆周轨道Ⅲ的半径为7R | D. | 卫星在圆周轨道Ⅲ的周期14π$\sqrt{\frac{R}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
| 电压U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 电流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 灯泡发光情况 | 灯丝暗红 | 微弱发光 | 正常发光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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