分析 (1)對cd棒,根據平衡求出感應電流的大小,根據P=I2R求出當ab棒在區(qū)域Ⅱ內運動時cd棒消耗的電功率.ab棒進入磁場Ⅱ內產生的感應電動勢等于之前變化磁場產生的感應電動勢,由此求ab棒進入磁場的速度,從而求ab棒通過磁場Ⅱ的時間,即可求出熱量.
(2)由于通過cd棒的電流不變,由q=It求電量即可.
解答 解:(1)對cd棒,根據平衡條件得:
F安=BIL=mgsinθ
所以通過cd棒的電流大小為:I=$\frac{mgsinθ}{BL}$
當ab棒在區(qū)域Ⅱ內運動時cd棒消耗的電功率為:P=I2R=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$.
ab棒在到達區(qū)域Ⅱ前做勻加速直線運動,有:a=$\frac{mgsinθ}{m}$=gsinθ
cd棒始終靜止不動,ab棒在到達區(qū)域Ⅱ前、后,回路中產生的感應電動勢和感應電流保持不變,則ab棒在區(qū)域Ⅱ中一定做勻速直線運動.可得:
$\frac{△Φ}{△t}$=BLvt,即$\frac{B•2L•L}{{t}_{x}}$=BLgsinθ•tx,
得:tx=$\sqrt{\frac{2L}{gsinθ}}$
ab棒在區(qū)域Ⅱ中做勻速直線運動的速度為:vt=atx=$\sqrt{2gLsinθ}$
通過磁場Ⅱ的時間為 t2=$\frac{2L}{{v}_{t}}$=$\sqrt{\frac{2L}{gsinθ}}$
故當ab棒在區(qū)域Ⅱ內運動時cd棒消耗的熱量為 Q=I2Rt2=$\frac{\sqrt{2}{m}^{2}{g}^{\frac{3}{2}}si{n}^{\frac{3}{2}θ}}{{B}^{2}{L}^{\frac{3}{2}}}$
(2)ab棒開始下滑至EF的過程中流過導體棒cd的電量為 q=I(tx+t2)=$\frac{2m}{B}\sqrt{\frac{2gsinθ}{L}}$
答:
(1)當ab棒在區(qū)域Ⅱ內運動時cd棒消耗的電功率是$\frac{{m}^{2}{g}^{2}Rsi{n}^{2}θ}{{B}^{2}{L}^{2}}$,熱量是$\frac{\sqrt{2}{m}^{2}{g}^{\frac{3}{2}}si{n}^{\frac{3}{2}θ}}{{B}^{2}{L}^{\frac{3}{2}}}$;
(2)ab棒開始下滑至EF的過程中流過導體棒cd的電量是$\frac{2m}{B}\sqrt{\frac{2gsinθ}{L}}$.
點評 解決這類問題的關鍵是分析兩段過程中電流的關系,弄清電路結構,運用平衡條件和電磁感應的基本規(guī)律結合處理.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0-t時間內,乙的平均速度大于甲的平均速度 | |
B. | 0-2t時間內,甲的平均速度大于乙的平均速度 | |
C. | 0-2t時間內兩車一定有兩次相遇時 | |
D. | 在t-2t時間內的某時刻,兩車一定相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電勢差的定義式UAB=$\frac{{W}_{AB}}{q}$,說明兩點間的電勢差UAB與電場力做功WAB成正比 | |
B. | A、B兩點間的電勢差等于將正電荷從A點移到B點電場力所做的功 | |
C. | 將1C的正電荷從A點移到B點,電場力做1J的功,這兩點間的電勢差為1V | |
D. | 電荷由A點移到B點的過程,除受電場力外,還受其他力的作用,電荷電勢能的變化就不再等于電場力所做的功 |
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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. | t1=t2=t3 | B. | t1=t2<t3 | C. | t1=t3<t2 | D. | t1<t2<t3 |
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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. | 可能沿曲線 Ba運動 | B. | 可能沿直線 Bb 運動 | ||
C. | 可能沿曲線 Bc運動 | D. | 可能沿原曲線由 B 返回 A |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 放熱的物體,其內能也可能增加 | |
B. | 能量耗散是從能量轉化的角度反映出自然界中宏觀過程具有的方向性 | |
C. | 熱量不可能從低溫物體傳遞到高溫物體 | |
D. | 已知氣體分子間的作用力表現為引力,若氣體等溫膨脹,則氣體對外做功且內能增加 | |
E. | 溫度是分子平均動能的標志,溫度升高,則物體的每一個分子的動能都增大. |
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