分析 (1)開始下滑時,速度為零,無感應(yīng)電流產(chǎn)生,因此不受安培力,加速度最大,根據(jù)牛頓第二定律可求解最大加速度.當(dāng)加速度為零時速度最大,由平衡條件求解最大速度.
(2)當(dāng)棒再次回到原位置時,由電阻R的電功率為P可求出電路中電流.根據(jù)牛頓第二定律和安培力公式求解加速度.由法拉第電磁感應(yīng)定律和歐姆定律結(jié)合可求出棒回到原位置時的速度,即可由能量守恒求解熱量.
解答 解:(1)棒剛釋放時速度零,安培力為零,此時加速度最大.由牛頓第二定律得
mgsinθ=mam;
解得 am=gsinθ
棒釋放后做加速度逐漸減小速度逐漸增大的變加速運動,當(dāng)加速度為零時速度達(dá)到最大,此后棒做勻速運動.則有
mgsinθ=F
又安培力 F=BI1L,I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$=$\frac{BL{v}_{m}}{R}$
聯(lián)立解得最大速度為 vm=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
(2)棒回到原位置時,有P=I22R
由牛頓第二定律得 mgsinθ-BI2L=ma
解得 a=gsinθ-$\frac{BL}{m}\sqrt{\frac{P}{R}}$
由歐姆定律得 I2=$\frac{{E}_{2}}{R}$=$\frac{BL{v}_{2}}{R}$
由能量守恒定律得 Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
聯(lián)立解得 Q=$\frac{1}{2}m$(${v}_{0}^{2}$-$\frac{PR}{{B}^{2}{L}^{2}}$)
答:
(1)金屬棒下滑過程的最大加速度和最大速度的大小分別為gsinθ和$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
(2)此時棒的加速度及此過程電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱分別為gsinθ-$\frac{BL}{m}\sqrt{\frac{P}{R}}$和$\frac{1}{2}m$(${v}_{0}^{2}$-$\frac{PR}{{B}^{2}{L}^{2}}$).
點評 本題考查了求加速度、速度與磁感應(yīng)強度問題,分析清楚運動過程、應(yīng)用牛頓第二定律、平衡條件、E=BLv、歐姆定律、電功率公式即可正確解題.
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. | 若任意選取P1、P2連線的方向和入射點A的位置,都可以在圓弧外側(cè)適當(dāng)位置處插上第三個大頭針同時擋住P1、P2的像 | |
B. | 如果入射點A恰在玻璃磚圓心處,可不使用大頭針P4 | |
C. | 可以用P1、P2連線作為入射光線,也可以用P4、P3連線作為入射光線 | |
D. | 為減小誤差,P1、P2間距和P3、P4間距應(yīng)適當(dāng)大一些 | |
E. | 本實驗可以不做任何標(biāo)記,撤掉玻璃磚后連接P1P2和P3P4計算折射率 |
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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. | 由開普勒定律可知,周期越長的衛(wèi)星,距地球越近 | |
B. | 在赤道上空運行的兩顆地球同步衛(wèi)星,它們的軌道半徑有可能不同 | |
C. | 沿橢圓軌道運行的一顆衛(wèi)星,在軌道不同位置可能具有相同的速率 | |
D. | 沿不同軌道經(jīng)過貴港上空的兩顆衛(wèi)星,它們的軌道平面一定會重合 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 木塊b比木塊a先開始滑動 | |
B. | 相對圓盤運動前,a、b所受的摩擦力始終相等 | |
C. | ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3l}}$是b開始滑動的臨界角速度 | |
D. | 當(dāng)ω=$\sqrt{\frac{kg}{2l}}$時,a所受摩擦力的大小為$\frac{1}{2}$kmg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的速度逐漸增大 | B. | 物體運動過程中機械能守恒 | ||
C. | 物體所受的合外力大小保持不變 | D. | 物體所受的合外力就是向心力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 能垂直到達(dá)正對岸 | |
B. | 渡河的時間可能少于50 s | |
C. | 以最短時間渡河時,它沿水流方向的位移大小為200 m | |
D. | 以最短位移渡河時,位移大小為150 m |
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