分析 (1)物體m1勻速上升時(shí),受力平衡,由平衡條件和安培力公式結(jié)合,可求得電流I.根據(jù)閉合電路歐姆定律和感應(yīng)電動(dòng)勢公式E=Blv結(jié)合求物體勻速上升的速度vm.
(2)根據(jù)導(dǎo)體棒的運(yùn)動(dòng)情況,畫出電流圖象.
(3)對導(dǎo)體棒和重物,分別運(yùn)用動(dòng)量定理列式,求解通過導(dǎo)體棒截面的電量q.根據(jù)能量守恒定律求解回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q.
解答 解:(1)①物體m1勻速上升時(shí),有:
mg=F安;
又 F安=BIl
聯(lián)立得 I=$\frac{mg}{Bl}$
②根據(jù)閉合電路歐姆定律:
I=$\frac{E-Bl{v}_{m}}{R}$
又 I=$\frac{mg}{Bl}$
解得 vm=$\frac{BEl-mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$
(2)導(dǎo)體棒做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),由I=$\frac{E-Bl{v}_{m}}{R}$知,回路中電流不斷減。嫵龌芈冯娏鱥隨時(shí)間t變化圖象如下圖所示.
(3)①對導(dǎo)體棒,規(guī)定向右為正方向,由動(dòng)量定理得:I安-IT=m2v-0
對重物在t時(shí)間內(nèi),規(guī)定向上為正方向,由動(dòng)量定理得:IT′-mgt=m1v-0,IT′=IT
而I安=B$\overline{I}$l•t=Bqt
可得:$q=\frac{{({m_1}+{m_2})v+mgt}}{Bl}$
②全電路能量守恒:
$\begin{array}{l}Eq=\frac{1}{2}({m_1}+{m_2}){v^2}+{m_1}gh+Q\\ 可得:Q=Eq-\frac{1}{2}({m_1}+{m_2}){v^2}-{m_1}gh\end{array}$
答:(1)物體m1勻速上升時(shí),:
①回路中的電流強(qiáng)度值I為$\frac{mg}{Bl}$;
①物體勻速上升的速度vm為$\frac{BEl-mgR}{{B}^{2}{l}^{2}}$.
(2)在圖3坐標(biāo)系中畫出回路電流i隨時(shí)間t變化圖象如圖所示;
(3)①若已知用時(shí)為t,此過程中通過導(dǎo)體棒截面的電量q為$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})v+mgt}{Bl}$;
②若已知物體A上升的高度為h,通過導(dǎo)體棒截面的電量為q,回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q為Eq-$\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}){v}^{2}$-mgh.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵要抓住導(dǎo)體棒的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),根據(jù)動(dòng)量定理求電量,根據(jù)能量守恒定律求熱量.
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A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:$\sqrt{3}$ | D. | $\sqrt{3}$:1 |
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A. | 位移的大小可能大于10m | B. | 加速度的大小可能大于10m/s2 | ||
C. | 位移的大小可能小于2.5m | D. | 加速度的大小可能小于4m/s2 |
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