分析 (1)根據(jù)自由落體運動位移與速度公式,即可求解;
(2)根據(jù)法拉第電磁感應定律,結合幾何關系求得面積,從而求得電阻R兩端的電勢差;
(3)由能量守恒關系,重力的功率等于發(fā)熱功率,從而求得可調(diào)電阻的阻值范圍;
(4)根據(jù)安培力表達式F=BIL,結合mgv=$\frac{{E}^{2}}{R}$,和E=$\frac{1}{2}B(v+\frac{v}{2})({r}_{1}-{r}_{2})$,即可求解.
解答 解:(1)設醫(yī)藥物資安全到達地面的最大速度為v,
根據(jù)自由落體運動可知,則有:v=$\sqrt{2gh}$,解得:v=$\sqrt{2×10×20}$=20m/s;
(2)在△t時間內(nèi),金屬桿EF掃過的面積為:△S=$\frac{1}{2}(v△t+\frac{v}{2}△t)({r}_{1}-{r}_{2})$
由法拉第電磁感應定律,金屬桿上感應電動勢的大小為E=$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{B△S}{△t}$=$\frac{1}{2}B(v+\frac{v}{2})({r}_{1}-{r}_{2})$;
解得:E=300V,
則電阻R兩端的電勢差為300V;
(3)醫(yī)藥物資以最大安全速度下降時,由能量關系可知,mgv=$\frac{{E}^{2}}{R}$
解得:R=7.5Ω
可調(diào)電阻R的阻值應大于或等于7.5Ω;
(4)設金屬桿EF所受安培力為F,則有:F=BIL=B$\frac{E}{R}$(r1-r2)
將mgv=$\frac{{E}^{2}}{R}$,和E=$\frac{1}{2}B(v+\frac{v}{2})({r}_{1}-{r}_{2})$代入;
解得:F=$\frac{4}{3}mg$
答:(1)醫(yī)藥物資能安全著地的最大速度20m/s;
(2)利用該裝置使醫(yī)藥物資以最大安全速度勻速下降,此時電阻R兩端的電勢差300V;
(3)若醫(yī)藥物資的質(zhì)量m=60kg,應可調(diào)電阻R的阻值應大于或等于7.5Ω;
(4)質(zhì)量為m的醫(yī)藥物資在勻速下降時,金屬桿EF所受安培力與重力的大小關系F=$\frac{4}{3}mg$.
點評 考查運動學公式、法拉第電磁感應定律的內(nèi)容,掌握能量守恒關系,知道安培力表達式應用,并注意掃過面積求法.
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A. | 千克•米/秒 | B. | 焦/米 | ||
C. | 庫侖•米/秒•特斯拉 | D. | 特斯拉•安培•米2 |
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A. | 小球A的帶電量一定為+$\frac{9q}{4}$ | |
B. | 輕質(zhì)細桿一定處于被拉伸狀態(tài) | |
C. | 小球A與B之間的距離一定為$\frac{L}{2}$ | |
D. | 若將A向右平移一小段距離,釋放后A一定向左運動 |
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A. | 氣體溫度上升 | B. | 氣體壓強增大 | ||
C. | 氣體分子間的引力和斥力均增大 | D. | 氣體對外放出熱量 |
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