分析 (1)電磁感應(yīng)定律求電動勢,勻變速運動求速度,由閉合電路歐姆定律求出感應(yīng)電流隨時間變化的表達式;
(2)對導(dǎo)軌受力分析,牛頓第二定律求F得最大值;
(3)由動能定理求導(dǎo)軌動能的增加量.
解答 解:(1)對桿發(fā)電:E=BLv,
導(dǎo)軌做初速為零的勻加速運動,v=at,
E=BLat,
s=$\frac{1}{2}$at2
對回路:閉合電路歐姆定律:
$I=\frac{BLV}{{R}_{總}}=\frac{BLat}{R+2{R}_{0}(\frac{1}{2}a{t}^{2})}=\frac{BLat}{R+{R}_{0}a{t}^{2}}$
(2)導(dǎo)軌受外力F,安培力FA摩擦力f.其中
對桿受安培力:FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+{R}_{0}a{t}^{2}}$
Ff=μFN=μ(mg+BIL)=μ(mg+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+{R}_{0}a{t}^{2}}$)
由牛頓定律F-FA-Ff=Ma
F=Ma+FA+Ff=Ma+μmg+(1+μ)$\frac{{B}^{2}{L}^{2}at}{R+{R}_{0}a{t}^{2}}$
上式中當(dāng):$\frac{R}{t}$=R0at
即t=$\sqrt{\frac{R}{a{R}_{0}}}$時,外力F取最大值,
F max=Ma+μmg+$\frac{1}{2}$(1+μ)B2L2$\sqrt{\frac{a}{R{R}_{0}}}$,
代入數(shù)據(jù)得:F max=107 N
(3)設(shè)此過程中導(dǎo)軌運動距離為s,
由動能定理,W合=△Ek W合=Mas.
由于摩擦力Ff=μ(mg+FA),
所以摩擦力做功:Wf=μmgs+μWA=μmgs+μQ,
s=$\frac{{W}_{f}-μQ}{μmg}$,
△Ek=Mas=$\frac{{W}_{f}-μQ}{μmg}Ma$
代入數(shù)據(jù)得:△Ek=4J.
答:(1)回路中感應(yīng)電流隨時間變化的表達式為$I=\frac{BLat}{R+{R}_{0}a{t}^{2}}$;
(2)經(jīng)過$\sqrt{\frac{a}{R{R}_{0}}}$時間拉力F達到最大值,拉力F的最大值為107N;
(3)導(dǎo)軌動能的增加量為4J.
點評 考查了電磁感應(yīng)定律產(chǎn)生電動勢、電流隨時間變化的規(guī)律,解答時要注意回路中的電阻也時間在變化,要正確分析導(dǎo)軌的受力情況,運用電磁感應(yīng)定律和力學(xué)規(guī)律解決電磁感應(yīng)與力學(xué)的綜合問題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 沿直線作往復(fù)運動,在1秒末、3秒末速度的方向改變 | |
B. | 加速度不變 | |
C. | 在2秒末物體速度的方向改變 | |
D. | 4秒內(nèi)物體的位移為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 位移的大小永遠不等于路程 | |
B. | 位移和路程都是與一段時間相對應(yīng)的物理量 | |
C. | 在某一段時間內(nèi)物體發(fā)生的位移等于零,則物體在這段時間內(nèi)一定是靜止的 | |
D. | 在某一段時間內(nèi)物體通過的路程不等于零,則在這段時間內(nèi)物體平均速度可能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 仍是同物體等大的倒立實像 | B. | 正立放大的虛像 | ||
C. | 倒立縮小的實像 | D. | 倒立放大的實像 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{(2π{R}^{2}nB)^{2}}{P}$ | B. | $\frac{{π}^{4}{R}^{4}{n}^{2}{B}^{2}}{2P}$ | C. | $\frac{2(π{R}^{2}nB)^{2}}{P}$ | D. | $\frac{π({R}^{2}nB)^{2}}{2P}$ |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電子一定可以看成點電荷 | |
B. | 點電荷所帶電荷量一定是元電荷電荷量的整數(shù)倍 | |
C. | 點電荷所帶電荷量一定很小 | |
D. | 點電荷、元電荷、試探電荷是同一種物理模型 |
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