分析 (1)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,然后由电流的定义式求出电荷量.
(2)金属棒匀速运动时速度最大,应用平衡条件求出最大速度.
(3)应用能量守恒定律可以求出金属棒产生的焦耳热.
解答 解:(1)由法拉第电磁感应定律得:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$,
感应电流:I=$\frac{E}{R+r}$,
电荷量:q=I△t,
解得:q=$\frac{BLd}{R+r}$;
(2)金属棒做匀速直线运动时速度最大,
金属棒受到的安培力:F=BId=$\frac{{B}^{2}{d}^{2}{v}_{m}}{R+r}$,
由平衡条件得:对重物:Mg=T,
对金属棒:T=mgsin37°+F,
解得:vm=$\frac{(M-msinθ)g(R+r)}{{B}^{2}{d}^{2}}$;
(3)设产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律得:
Mgh=mghsinθ+$\frac{1}{2}$(M+m)vm2+Q,
解得:Q=(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}{d}^{4}}$,
金属棒中产生的热量:Qr=$\frac{r}{R+r}$Q=$\frac{r}{R+r}$[(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}{d}^{4}}$];
答:(1)金属棒从开始运动到达到最大速度的过程中,通过金属棒横截面的电量为:$\frac{BLd}{R+r}$.
(2)金属棒的最大速度为$\frac{(M-msinθ)g(R+r)}{{B}^{2}{d}^{2}}$;
(3)金属棒从开始运动到达到最大速度的过程中,金属棒中产生的焦耳热为$\frac{r}{R+r}$[(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}{d}^{4}}$].
点评 本题是电磁感应与力学、电路知识相结合的综合题,应法拉第电磁感应定律、欧姆定律、电流定义式、安培力公式、平衡条件与能量守恒定律可以解题;熟练掌握基础知识是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 汤姆孙发现电子,提出原子的核式结构模型 | |
| B. | 金属的逸出功随入射光的频率增大而增大 | |
| C. | 核力存在于原子核内所有核子之间 | |
| D. | 核子平均结合能越大的原子核越稳定 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 140 s | B. | 105 s | C. | 84 s | D. | 60$\sqrt{7}$s |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 飞船沿椭圆轨道1经过P点时的速度与沿圆轨道经过P点时的速度相等 | |
| B. | 飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态 | |
| C. | 飞船在圆轨道2的角速度小于同步卫星运行的角速度 | |
| D. | 飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 轨道半径R=$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | |
| B. | 若火车速率大于v时,外轨将受到侧向压力作用 | |
| C. | 若火车速率小于v时,外轨将受到侧向压力作用 | |
| D. | 当火车质量改变时,要使内外轨道都不受侧向压力作用,其行驶的速率v要改变 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 将R0加热 | B. | R的滑动头P向上移动 | ||
| C. | C的上极板向上移动 | D. | 开关S断开 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com