分析 (1)根據(jù)圖線得出5s末的電流,結(jié)合切割產(chǎn)生的電動勢等于 R1兩端的電壓,求出5s末的速度.
(2)通過5s末通過電阻R1中的電流,結(jié)合串并聯(lián)電路的特點(diǎn)求出總電流,從而得出安培力的大小表達(dá)式.
(3)根據(jù)圖線圍成的面積得出在R1中產(chǎn)生的熱量,從而得出整個回路產(chǎn)生的熱量,結(jié)合動能定理求出拉力F做的功
解答 解:(1)外電阻總電阻R外=$\frac{{R}_{1}{R}_{2}}{{R}_{1}+{R}_{2}}$=2Ω
由圖象得5s末的電流I1=0.2A,R1R2并聯(lián),故I總=3I1=0.6A,
E=I總•(R外+r)=0.6×(2+2)V=2.4V
由E=BLv得vt=$\frac{E}{BL}$=$\frac{2.4}{0.8×1}$=3m/s
(2)圖象方程:$I_1^2=0.02+0.004t$,得I1=0.1$\sqrt{2+0.4t}$A
R1R2并聯(lián),故I總=3I1=0.3$\sqrt{2+0.4t}$A
安培力FA=BI總L=0.24$\sqrt{2+0.4t}$N
(3)圖線與時間軸包圍的“面積”為$\frac{1}{2}(0.02+0.04)×5$=0.15,
故5s內(nèi)R1中產(chǎn)生的焦耳熱為Q1=I2Rt=0.15×6J=0.9J,
電路中總電熱Q總=Q1+Q2+Qr=6Q1=5.4J
金屬桿初始速度v0=$\frac{E_0}{BL}$=$\frac{{3×\sqrt{0.02}×(2+2)}}{0.8×1}$=1.5$\sqrt{2}$m/s
由功能關(guān)系WF+WA=△Ek
又;WA=Q總
得:WF=△Ek+Q總=$\frac{1}{2}m({v}_t^2-{v}_0^2)$+Q總,
代入數(shù)據(jù)得WF=$\frac{1}{2}×1×({3^2}-{1.5^2}×2)+5.4$J=7.65J
答:(1)5s末金屬桿的速度為3m/s;
(2)寫出安培力的大小隨時間變化的關(guān)系方程為0.24$\sqrt{2+0.4t}$N;
(3)5s內(nèi)拉力F所做的功為7.65J.
點(diǎn)評 本題整合了電路、力學(xué)和電磁感應(yīng)中:歐姆定律、焦耳定律、動能定理等等多個知識點(diǎn),還要理解圖象的物理意義,綜合性較強(qiáng).
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若A、B帶同種電荷,B球可能做速度減小的曲線運(yùn)動 | |
B. | 若A、B帶同種電荷,B球一定做加速度增大的曲線運(yùn)動 | |
C. | 若A、B帶同種電荷,B球一定向電勢較低處運(yùn)動 | |
D. | 若A、B帶異種電荷,B球可能做速度和加速度大小都不變的曲線運(yùn)動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 初始時刻棒所受安培力的大小為$\frac{{2{B^2}{L^2}{{v}_0}}}{R}$ | |
B. | 棒第一次回到初始位置的時刻,R2的電功率為$\frac{{{B^2}{L^2}{{v}_0}^2}}{R}$ | |
C. | 棒第一次到達(dá)最右端的時刻,兩根彈簧具有彈性勢能的總量為$\frac{1}{2}$mv02-2Q | |
D. | 從初始時刻至棒第一次到達(dá)最左端的過程中,整個回路產(chǎn)生的電熱大于$\frac{2Q}{3}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | BS | B. | 0 | C. | $\frac{B}{S}$ | D. | $\frac{S}{B}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 壓強(qiáng)增大,體積增大 | B. | 壓強(qiáng)增大,體積減小 | ||
C. | 壓強(qiáng)減小,體積增大 | D. | 壓強(qiáng)減小,體積減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金屬盤仍能上升到與P等高處 | B. | 金屬盤最終將靜止在最低點(diǎn) | ||
C. | 金屬盤上升的最大高度與MN等高 | D. | 金屬盤上升的最大高度一直在變小 |
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