分析 (1)導體桿剛進入磁場前,沿著金屬導軌做勻加速直線運動,進入磁場是切割磁感線,導體桿上產生電流,根據右手定則可判斷方向,根據感應電動勢公式和歐姆定律可求解電流大。
(2)導體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量,可以根據電流定義,歐姆定律,法拉第電磁感應定律可求解.
(3)可以根據勻速運動和受安培力公式,電動勢公式,歐姆定律可分析求解勻速速度大小,導體桿穿過磁場的過程中由能量轉化關系:重力勢能轉化為動能和電路中的焦耳熱,可求解產生的焦耳熱.
解答 解:(1)設導體桿剛進入磁場時速度為v1,勻加速階段加速度為a,由牛頓第二定律:
mgsinθ=ma
由運動學公式:${{v}_{1}}^{2}=2as$
由歐姆定律:$I=\frac{E}{R}$
根據感應電動勢公式:E=Blv1
連立以上四式代入數據可解得電流大。$I=1\\;A$ A
根據右手定則電流方向:由a向b;
(2)設導體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量為q,根據
電流定義:$I=\frac{q}{t}$
歐姆定律:$I=\frac{E}{R}$
法拉第電磁感應定律:$E=\frac{△∅}{t}$
連立以上三式代入數據可解得電荷量:q=0.6c
(3)導體桿接近磁場下邊界時勻速運動設速度為v2,由受力平衡:
mgsinθ=BIl
由電路中電流$I=\frac{Bl{v}_{2}}{R}$
設導體桿穿過磁場的過程中整個電路產生的焦耳熱為Q,從開始運動到穿出磁場過程中,由功能關系得:
$mg(s+d)sinθ=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}+Q$
連立以上三式代入數據可解得整個電路產生的焦耳熱:Q=0.75J
答:(1)導體桿剛進入磁場時,通過導體桿上的電流大小1A,方向:由a向b;
(2)導體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量0.6c
(3)導體桿穿過磁場的過程中整個電路產生的焦耳熱0.75J
點評 本題考查知識點較多,但是難度不大,導體棒進入磁場后電流方向可以由右手定則或楞次定律都可以分析;電荷量的計算往往和要從電流定義式分析求解;導體棒產生的焦耳熱的分析計算也可以從能量守恒分析求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 使通電螺線管中的電流發(fā)生變化 | |
B. | 使螺線管繞垂直于線圈平面且過線圈圓心的軸轉動 | |
C. | 使線圈a以MN為軸轉動 | |
D. | 使線圈繞垂直于MN的直徑轉動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在研究自行車后輪的轉動情況時可以將自行車后輪看作質點 | |
B. | 質量和速度都是物體慣性大小的量度 | |
C. | 電臺報時說:“現在是北京時間8點整”,這里的“時間”實際上指的是時刻 | |
D. | 作用力與反作用力跟一對平衡力都是等值反向的一對力,作用效果可以互相抵消 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 比球撞擊球拍的力產生得遲 | B. | 與球撞擊球拍的力同時產生 | ||
C. | 比球撞擊球拍的力大得多 | D. | 比球撞擊球拍的力梢小些 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子力先增大,后一直減小 | B. | 分子力先做正功,后做負功 | ||
C. | 分子動能先增大,后減小 | D. | 分子勢能和動能之和不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 簡諧橫波周期為4s,速度大小為1m/s | |
B. | 圖b可能為平衡位置為O的質點的振動圖象 | |
C. | t=1s時刻,質點Q的速度一定最大,且一定沿y軸負方向 | |
D. | t=2s時刻,質點P的速度一定最大,且一定沿y軸負方向 | |
E. | t=3s時刻,質點Q的速度一定最大,且一定沿y軸負方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液體表面層分子間的作用力表現為引力,引力的方向與液面垂直 | |
B. | 理想氣體分子間作用力可近似為零 | |
C. | 分于力增大,分子勢能也增大 | |
D. | 當分子間距離r>r0時隨著分子間距離變大,分子力可能變大 | |
E. | 固體分子間的分子力大于液體分子間的分子力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 溫度低的物體內能小 | |
B. | 物體的溫度低,其分子運動的平均速率也必然小 | |
C. | 0℃的鐵和0℃的冰,它們的分子平均動能相同 | |
D. | 物體做加速運動,由于速度越來越大,因此物體分子的平均動能越來越大 |
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