分析 (1)當(dāng)v=1m/s時,由圖b知F等于零,由此分析金屬桿在水平方向的受力情況;
(2)根據(jù)牛頓第二定律求解屬桿所受安培力FA的大。
(3)根據(jù)安培力的計算公式求出定值電阻的大。
(4)若金屬桿以v0=2m/s進(jìn)入磁場,根據(jù)圖象b確定不同速度范圍內(nèi)拉力F的大小和方向變化情況.
解答 解:(1)當(dāng)v=1m/s時,由圖b可知拉力F=0,金屬桿只受水平向左的安培力FA作用;
(2)當(dāng)v=1m/s時,金屬桿僅受安培力做勻減速運動,根據(jù)牛頓第二定律有:
FA=ma=0.2×1N=0.2N;
(3)由FA=BIL,I=$\frac{BLv}{R}$可得:FA=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$;
所以R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{F}_{A}}$=$\frac{0.{5}^{2}×0.{4}^{2}×1}{0.2}Ω$=0.2Ω;
(4)若金屬桿以v0=2m/s進(jìn)入磁場,恰好運動到磁場右邊界時速度為0,根據(jù)圖象b可知:
當(dāng)1m/s<v0≤2 m/s時,F(xiàn)先向右不斷減小為零,然后向左不斷增大;
當(dāng)v0≤1 m/s時,F(xiàn)不斷增大,方向始終向左.
答:(1)當(dāng)v=1m/s時金屬桿只受水平向左的安培力FA作用;
(2)當(dāng)v=1m/s時金屬桿所受安培力FA的大小為0.2N;
(3)定值電阻R的大小為0.2Ω;
(4)當(dāng)1m/s<v0≤2 m/s時,F(xiàn)先向右不斷減小為零,然后向左不斷增大;當(dāng)v0≤1 m/s時,F(xiàn)不斷增大,方向始終向左.
點評 對于電磁感應(yīng)問題研究思路常常有兩條:一條從力的角度,重點是分析安培力作用下導(dǎo)體棒的平衡問題,根據(jù)平衡條件列出方程;另一條是能量,分析涉及電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量轉(zhuǎn)化問題,根據(jù)動能定理、功能關(guān)系等列方程求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若它們的動量大小相同,則質(zhì)子和α粒子的運動半徑之比約為2:1 | |
B. | 若它們的速度大小相同,則質(zhì)子和α粒子的運動半徑之比約為1:4 | |
C. | 若它們的動能大小相同,則質(zhì)子和α粒子的運動半徑之比約為1:2 | |
D. | 若它們由靜止經(jīng)過相同的加速電場加速后垂直進(jìn)入磁場,則質(zhì)子和α粒子的運動半徑之比約為1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | β射線是高速運動的質(zhì)子流 | |
B. | 增大溫度和壓強(qiáng),可使放射性元素的半衰期變大 | |
C. | 核聚變反應(yīng)方程${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+X中,X表示中子 | |
D. | 波爾將量子觀念引入原子領(lǐng)域,其理論能夠解釋所有原子光譜的特征 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 拉力的功率為2mgvsin θ | |
B. | 安培力的最大功率為2mgvsin θ | |
C. | 加速度的最大值為2gsinθ | |
D. | 當(dāng)棒速度為1.5v時,加速度大小為gsinθ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 隨著分子間距離的增大,分子勢能可能先減小再增大 | |
B. | 晶體和非晶體在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化 | |
C. | 只要知道氣體的摩爾體積和阿伏加德羅常數(shù),就可以算出氣體分子的體積 | |
D. | 昆蟲水黽可以停在水面上是由于液體表面張力的緣故 | |
E. | 熱量不能從低溫物體傳到高溫物體 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 細(xì)繩的拉力大小等于10N | B. | A、B兩物體發(fā)生相對滑動 | ||
C. | B物體的加速度大小是2.5m/s2 | D. | A物體受到的摩擦力大小為25N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 該星體的密度$\frac{3h}{4πGR{t}^{2}}$ | |
B. | 該星體的質(zhì)量$\frac{2h{R}^{2}}{G{t}^{2}}$ | |
C. | 宇航員在該星體表面獲得$\frac{\sqrt{Gh}}{t}$的速度就可能圍繞星體做圓周運動 | |
D. | 衛(wèi)星繞該星體表面附近做勻速圓周運動的周期為2πt$\sqrt{\frac{2R}{h}}$ |
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