分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律寫出F隨速度的變化的公式,然后結合牛頓第二定律即可求出加速度.
(2)金屬棒做勻速圓周運動,回路中產(chǎn)生正弦式交變電流,感應電動勢的最大值為Em=BLv0,有效值為E=$\frac{\sqrt{2}}{2}$Em,根據(jù)焦耳定律Q=$\frac{{E}^{2}}{R}$求出求解金屬棒產(chǎn)生的熱量.再根據(jù)功能關系求拉力做功.
解答 解:(1)設棒到達cd的速度為v,產(chǎn)生的電動勢:E=BLv;
感應電流:$I=\frac{E}{R}$
棒受到的安培力:${F}_{安}=BIL=\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$
棒受到拉力與安培力的作用,產(chǎn)生的加速度:ma=F0-F安
所以:$a=\frac{{F}_{0}R}{{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}+mR}$
(2)金屬棒做勻速圓周運動,當棒與圓心的連線與豎直方向之間的夾角是θ時,沿水平方向的分速度:
v水平=v•cosθ
棒產(chǎn)生的電動勢:E′=BLv水平=BLvcosθ
回路中產(chǎn)生正弦式交變電流,可得產(chǎn)生的感應電動勢的最大值為Em=BLv,有效值為E有效=$\frac{\sqrt{2}}{2}{E}_{m}$,
棒從cd到ab的時間:$t=\frac{\frac{1}{4}•2πr}{v}=\frac{πr}{2v}$
根據(jù)焦耳定律Q=$\frac{{E}_{有效}^{2}}{R}•t$=$\frac{π{F}_{0}{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}r}{4({B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}+mR)}$.
設拉力做的功為WF,由功能關系有 WF-mgr=Q
得:${W}_{F}=mgr+\frac{π{F}_{0}{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}r}{4({B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}+mR)}$.
答:(1)金屬棒做勻加速的加速度是$\frac{{F}_{0}R}{{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}+mR}$;
(2)金屬棒從cd沿$\frac{1}{4}$圓弧做勻速圓周運動至ab的過程中,拉力做的功是$mgr+\frac{π{F}_{0}{B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}r}{4({B}^{2}{L}^{2}{t}_{0}+mR)}$
點評 解決本題的關鍵是判斷出回路中產(chǎn)生的是正弦式交變電流,相當于線圈在磁場中轉(zhuǎn)動時單邊切割磁感線,要用有效值求解熱量.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖:與點電荷等距的a、b兩點 | |
B. | 乙圖:兩等量異種電荷連線的中垂線上與連線等距的a、b兩點 | |
C. | 丙圖:點電荷與帶電平板形成的電場中離平板不遠的a、b兩點 | |
D. | 丁圖:勻強電場中的a、b兩點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一小段通電直導線,在磁場某處受的磁場力越大,該處的磁感應強度越大 | |
B. | 一小段通電直導線在磁場某處受的磁場力等于零,則該處的磁感應強度一定等于零 | |
C. | 一小段通電直導線在磁場某處受的磁場力的方向就是該處的磁感應強度方向 | |
D. | 磁感應強度的定義方法與電場強度相同,都是用比值法定義的物理量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 動能增加了$\frac{2}{3}$mgh | B. | 電勢能減少了$\frac{1}{3}$mgh | ||
C. | 重力勢能減少了$\frac{2}{3}$mgh | D. | 機械能減少了$\frac{2}{3}$mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 第3s內(nèi)的平均速度是3m/s | B. | 前3s內(nèi)的位移是6m | ||
C. | 物體的加速度是1.2m/s2 | D. | 第3s末的速度是3.6m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體間有彈力就一定有摩擦力 | |
B. | 彈力和摩擦力的方向一定垂直 | |
C. | 不接觸的物體間可能有彈力和摩擦力 | |
D. | 彈力和摩擦力的方向可能平行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F=mgsinθ | B. | F=mgcosθ | C. | F=mgtanθ | D. | F=$\frac{mg}{tanθ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 降落傘和跳傘員同時減速下降 | B. | 物體由光滑斜面頂端滑到斜面底端 | ||
C. | 物體沿著斜面勻速下滑 | D. | 物體在水中勻速上浮 |
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