分析 (1)由靜止釋放M,ab棒先向上做加速運動,cd棒在水平方向做加速運動,隨著速度增大,產(chǎn)生的感應電流增大,所受的安培力增大,加速度減小,當加速度為零時做勻速運動,速度就達到最大值.根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律推導出安培力與速度的關系式,結合平衡條件求解最大速度.
(2)在ab棒和cd棒從開始運動到勻速運動的過程中,系統(tǒng)的重力勢能減小,轉化為系統(tǒng)增加的動能和焦耳熱,根據(jù)能量守恒求出總的焦耳熱,再由焦耳定律求電阻ab上產(chǎn)生的熱量.
(3)對導體棒ab,這一過程中細線對其做的功為W,轉化為棒的動能、重力勢能和產(chǎn)生的內能,則由能的轉化和守恒定律即可求得結果.
解答 解:(1)設C達到的最大速度為,由法拉弟電磁感應定律得回路的感應電動勢為 E=2BLvm ①
金屬由歐姆定律得回路中的電流強度為 I=$\frac{E}{2R}$ ②
金屬導體棒ab、cd受到的安培力為 F=BIL ③
設連接金屬導體棒ab與cd的細線中張力為,連接金屬導體棒cd與物體C的細線中張力為,導體棒ab、cd及物體C的受力如圖:![]()
由平衡條件得:
T1=mgsin30°+F,
T2=T1+F,
得:T2=2mg…④
聯(lián)立①②③④解得:vm=$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$ ⑤
(2)對物體C、導體棒ab、導體棒cd組成的系統(tǒng),由于導體棒ab、cd的電阻相等,流過的電流時刻相等,故兩棒產(chǎn)生的內能E相等.
由能的轉化和守恒定律得:2mgh=$\frac{1}{2}$•2m${v}_{m}^{2}$+$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$+mghsin30°+2E
聯(lián)立⑤⑥并將h=$\frac{{m}^{2}g{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$代入,解得 E=$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{16{B}^{4}L4}$ ⑦
(3)對導體棒ab,設這一過程中細線對其做的功為W,則由能的轉化和守恒定律得:
W=mghsin30°+$\frac{1}{2}m{v}^{2}$+E…⑧
聯(lián)立⑤⑦⑧三式解得:W=$\frac{31{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{32{B}^{4}{L}^{4}}$
答:
(1)物體C能達到的最大速度Vm是$\frac{3mgR}{4{B}^{2}{L}^{2}}$.
(2)金屬棒ab產(chǎn)生的焦耳熱是$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{16{B}^{4}{L}^{4}}$.
(3)連接ab棒的細線對ab棒做的功是$\frac{31{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{32{B}^{4}{L}^{4}}$.
點評 本題有兩個關鍵:一是推導安培力與速度的關系;二是對物體C、導體棒ab、導體棒cd組成的系統(tǒng),由于導體棒ab、cd的電阻相等,流過的電流時刻相等,故兩棒產(chǎn)生的內能E相等,對于它們的結果要理解記牢,有助于分析和處理電磁感應的問題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 1:2:1 | B. | 1:2:2 | C. | 1:4:4 | D. | 2:1:1 |
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| A. | 兩次拉出時線圈中電流大小之比為2:1 | |
| B. | 兩次拉出時線圈中電流大小之比為1:2 | |
| C. | 兩次拉出時線圈中電流大小之比為1:1 | |
| D. | 兩次拉出時線圈中電流大小之比為1:4 |
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| A. | 若兩物體的接觸面粗糙,且有相對運動或相對運動的趨勢,則物體必定受摩擦力作用 | |
| B. | 摩擦力的大小與物體間的正壓力大小成正比 | |
| C. | 靜止的物體受到的摩擦力一定是靜摩擦力,而運動的物體受到的摩擦力必定是滑動摩擦力 | |
| D. | 我們所常講的“摩擦阻力”是錯誤的,因為摩擦力的方向可能與物體的運動方向相同,故摩擦力也可以是“動力” |
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