分析 (1)PQ棒进入磁场后,切割磁感线,相当于电源,根据切割公式求解感应电动势,根据欧姆定律求解电流;
(2)当PQ棒刚刚进入磁场时,速度最大,故安培力最大,导体棒MN受到立柱的支持力最大,根据平衡条件列式求解;
(3)当导体棒MN受到立柱的弹力最小时,棒PQ做匀速直线运动,根据平衡条件并结合安培力公式求解速度大小和电流,得到电阻R1消耗的电功率.
解答 解:(1)导体棒PQ进入磁场时的速度v0=3m/s,故E=BLv0=2×1×3=6V,
故电流:I=$\frac{E}{r+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}}$=$\frac{6}{{0.3+\frac{2×3}{2+3}}}$=4A,
故导体棒PQ受安培力:FA=BIL=2×4×1=8N,
重力的下滑分力:G1=mgsinθ=0.5×10×0.6=3N,
由于安培力大于重力的下滑分力,故导体棒做加速度减小的减速运动,当加速度减小为零时,速度达到最大;
电阻R1与R2并联,电流之比等于电阻的反比,为3:2,故导体棒PQ刚进入磁场时通过定值电阻R1的电流:${I_1}=\frac{3}{3+2}I=\frac{3}{5}×4A=2.4A$;
(2)当PQ棒刚刚进入磁场时,速度最大,故安培力最大,此时流过MN的电流为:I2=I-I1=4-2.4=1.6A;
此时MN棒受重力、支持力、平行导轨向下的安培力和平行导轨向上的支持力,故:N=Mgsin37°+BI2L=2×10×0.6+2×1.6×1=15.2N;
(3)当导体棒MN受到立柱的弹力最小时,速度最小,此时导体棒PQ做匀速直线运动,设速度为v,则:
B$\frac{BLv}{r+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}}$L=mgsin37°,
解得:v=1.125m/s;
干路电流:I=$\frac{BLv}{r+\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}}$=1.5A;
电阻R1与R2并联,电流之比等于电阻的反比,为3:2,故流过电阻R1的电流:${I_1}=\frac{3}{3+2}I=\frac{3}{5}×1.5A=0.9A$
故电阻R1的电功率为:PR1=$I_1^2{R_1}={0.9^2}×2=1.62W$;
答:(1)导体棒PQ进入磁场后的做加速度不断减小的减速运动,最后做匀速直线运动;导体棒PQ刚进入磁场时通过定值电阻R1的电流为2.4A.
(2)导体棒MN受到立柱的最大弹力是15.2N;
(3)当导体棒MN受到立柱的弹力最小时,导休棒PQ的速度大小为1.125m/s,电阻R1消耗的电功率是1.62W.
点评 本题是力电综合问题,首先要明确电路结构,其次要分析清楚导体棒的受力情况和运动情况,根据安培力公式、欧姆定律、切割公式和平衡条件列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 18N;0 | B. | 18N;2N | C. | 10N;0 | D. | 14N;0N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 卫星 | 距土星的距离/km | 半径/km | 质量/kg | 发现者 |
| 土卫五 | 527 000 | 765 | 2.49×1021 | 卡西尼 |
| 土卫六 | 1 222 000 | 2 575 | 1.35×1023 | 惠更斯 |
| A. | 土卫五的公转周期较小 | B. | 土卫六的转动角速度较大 | ||
| C. | 土卫六的向心加速度较小 | D. | 土卫五的公转速度较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 由上往下看,液体做逆时针旋转 | |
| B. | 液体所受的安培力大小为1.5×10-3N | |
| C. | 闭合开关后,液体热功率为0.81W | |
| D. | 闭合开关10s,液体具有的动能是3.69J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 扩散现象说明了气体分子间存在着斥力 | |
| B. | 扩散现象指不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象 | |
| C. | 布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动 | |
| D. | 布朗运动和扩散现象都能在气体、液体、固体中发生 |
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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:多选题
| A. | 金属棒将一直沿着竖直导轨上下振动 | |
| B. | 金属棒最终会静止在某一位置 | |
| C. | 金属棒每次从最高点运动到最低点的过程中,通过电阻R的电荷量均相等 | |
| D. | 金属棒每一次从最高点运动到最低点的过程中,在电阻R上产生的焦耳热依次减少 |
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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:计算题
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