分析 (1)棒從靜止釋放到剛進磁場的過程中做勻加速運動,由牛頓第二定律求出加速度,由運動學(xué)位移公式求解時間;
(2)由速度公式求出棒剛進磁場時的速度v,由E=BLv、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL結(jié)合,求解安培力;金屬棒進入磁場后做勻速直線運動,由運動學(xué)公式求運動至導(dǎo)軌底端的時間.
(3)根據(jù)安培力與重力沿斜面向下的分力關(guān)系,分析可知棒做勻速直線運動,即可求出棒運動到導(dǎo)軌底端的時間.棒被卡住后磁場開始均勻變化,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動勢,由焦耳定律求解焦耳熱.
解答 解:(1)棒從靜止釋放到剛進磁場的過程中做勻加速運動,由牛頓第二定律得:
mgsinθ=ma
得:a=gsinθ=10×sin30°=5m/s2
由運動學(xué)公式:d=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ 得:
t=$\sqrt{\frac{2d}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×2.5}{5}}$s=1s
(2)棒剛進磁場時的速度 v=at=5×1=5m/s
由法拉第電磁感應(yīng)定律有:E=BLv
而 I=$\frac{E}{R}$、F安=BIL
得:安培力F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=$\frac{{1}^{2}×0.{5}^{2}×5}{0.5}$N=2.5N
因為F安=mg sinθ=2.5 N,所以金屬棒進入磁場后做勻速直線運動,
運動至導(dǎo)軌底端的時間為:t1=$\frac{s}{v}$=$\frac{10}{5}$s=2 s
(3)由圖可知,棒被卡住1s后磁場才開始均勻變化.
由法拉第電磁感應(yīng)定律:E1=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B•Ls}{△t}$=1×0.5×10V=5V
所以在0-5s時間內(nèi)電路中產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=Q1+Q2
其中 Q1=$\frac{{E}^{2}}{R}$t1=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$t1=$\frac{{1}^{2}×0.{5}^{2}×{5}^{2}}{0.5}$×2J=25 J Q2=$\frac{{E}_{1}^{2}}{R}$t2=$\frac{{5}^{2}}{0.5}$×1J=50 J
所以Q=75J
答:
(1)棒運動到磁場上邊界的時間是1s;
(2)棒進人磁場時受到的安培力是2.5N,棒從進入磁場到運動至卡環(huán)的時間是2s;
(3)在0-5s時間內(nèi)電路中產(chǎn)生的焦耳熱是75J.
點評 本題根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式結(jié)合分析棒的運動情況,關(guān)鍵是求解安培力.當(dāng)棒被卡住后磁場均勻變化,回路中產(chǎn)生恒定電流,由焦耳定律求解熱量.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體不受到的摩擦力的作用 | |
B. | 受到靜摩擦力的作用,大小為10N,向右 | |
C. | 受到靜摩擦力的作用,大小為4N,向右 | |
D. | 受到靜摩擦力的作用,大小為10N,向左 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體在第ls內(nèi)和第4s內(nèi)均沿正方向運動 | |
B. | 物體在第1s內(nèi)和第6s內(nèi)加速度相同 | |
C. | 物體在第1s內(nèi)的位移等于第2s內(nèi)的位移 | |
D. | 物體在第6s未返回到出發(fā)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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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. | 磁場的方向垂直于紙面向里 | B. | 線圈所受安培力大小為0.1N | ||
C. | 磁場的磁感應(yīng)強度大小為1×10-3T | D. | 磁場的磁感應(yīng)強度大小為0.1T |
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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. | 懸線AB向左偏,AB線的張力與不加電場時一樣大 | |
B. | 懸線OA向左偏,OA中的張力大于2mg | |
C. | 懸線OA向右偏,OA中的張力大于2mg | |
D. | 懸線OA不發(fā)生偏離,OA中的張力等于2mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在相同距離上的兩點,電勢差大的其場強也必定大 | |
B. | 任意兩點間的電勢差,等于場強大小和這兩點間距離的乘積 | |
C. | 電勢降落的方向必是場強方向 | |
D. | 沿著電場線方向,任何相等距離上的電勢降落必定相同 |
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