分析 (1)金屬棒進入磁場后勻速運動,根據(jù)共點力的平衡條件求解運動的速度大小,再根據(jù)運動學(xué)計算公式計算位移;
(2)計算出導(dǎo)體棒在磁場中勻速運動時感應(yīng)電流大小,根據(jù)受力情況確定運動情況,分析三種情況下導(dǎo)流的變化情況.
解答 解:(1)金屬棒進入磁場后,在沿斜面方向受到重力的分力和安培力的作用,做勻速運動,所以mgsinα=FA
其中FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{{R}_{0}+R}$
可得v=2.5 m/s
金屬棒未進入磁場時,沿斜面方向上僅受重力的分力作用,做初速度為零的勻加速直線運動
mgsinα=ma,得a=gsinα=10×0.8m/s2=8 m/s2
金屬棒進入磁場時
v2=2as0,解得s0≈0.39m;
(2)導(dǎo)體棒在磁場中運動時感應(yīng)電流 I=$\frac{E}{R+{R}_{0}}$=$\frac{BLv}{R+{R}_{0}}$,因此有 I∝v
當(dāng)x=s0時,導(dǎo)體棒進入磁場后做勻速直線運動,通過電阻R的電流I保持不變,大小為I=$\frac{BLv}{R+{R}_{0}}=\frac{0.5×0.8×2.5}{3+2}A$=0.2A.
當(dāng)x>s0時,導(dǎo)體棒進入磁場后,F(xiàn)A>mgsinα,做減速運動,F(xiàn)A減小,加速度減小,做加速度減小的減速運動,速度趨于2.5m/s.所以通過電阻R的電流減小,越來越接近0.2A.
當(dāng)x<s0時,導(dǎo)體棒進入磁場后,F(xiàn)A<mgsinα,做加速運動,F(xiàn)A增大,加速度減小,做加速度減小的加速運動,速度趨于2.5m/s.所以,通過電阻R的電流增大,越來越接近0.2A.
答:(1)s0的大小為0.39m;
(2)當(dāng)x=s0時,通過電阻R的電流I保持不變,為0.2A.
當(dāng)x>s0時,通過電阻R的電流減小,越來越接近0.2A.
當(dāng)x<s0時,通過電阻R的電流增大,越來越接近0.2A.
點評 對于電磁感應(yīng)問題研究思路常常有兩條:一條從力的角度,重點是分析安培力作用下導(dǎo)體棒的平衡問題,根據(jù)平衡條件列出方程;另一條是能量,分析涉及電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的能量轉(zhuǎn)化問題,根據(jù)動能定理、功能關(guān)系等列方程求解.
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. | 兩次t=0時刻線圈平面均與中性面垂直 | |
B. | 曲線a、b對應(yīng)的線圈轉(zhuǎn)速之比為3:2 | |
C. | 曲線a表示的交變電動勢頻率為25 Hz | |
D. | 曲線b表示的交變電動勢為10 V |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2=6 V | B. | U1=6 V U2=3$\sqrt{2}$ V | ||
C. | U1=6$\sqrt{2}$ V U2≥6 V | D. | U1=6 V U2≥6$\sqrt{2}$ V |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 將變阻器滑動頭P向右滑動 | B. | 將變阻器滑動頭P向左滑動 | ||
C. | 將極板間距離適當(dāng)增大 | D. | 將極板間距離適當(dāng)減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 手對物體做功40J | B. | 合外力對物體做功16J | ||
C. | 物體動能增加了56J | D. | 物體重力勢能增加了20J |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻物體的運動方向發(fā)生了改變 | |
B. | t4時刻物體的位移達到最大 | |
C. | t2~t3內(nèi)物體加速度方向始終沒有發(fā)生改變 | |
D. | 0~t2和t3~t4內(nèi)物體的加速度方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 第一次下落過程中,游客能體驗失重感的位移為20m | |
B. | 第一次下落20m后,游客開始做減速運動 | |
C. | 當(dāng)游客下落到最低點時,橡皮筋的彈性勢能等于游客減少的重力勢能 | |
D. | 第一次到達最低點的瞬間,人的重力勢能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 乙擺擺動的周期與甲擺擺動的周期相同 | |
B. | 丁擺擺動的周期與丙擺擺動的周期相同 | |
C. | 丁擺頻率最大 | |
D. | 乙擺振幅最大 |
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