分析 (1)金屬桿2進入磁場前做自由落體運動,由運動學公式求出進入磁場時的速度v,進入磁場后做勻速運動,重力與安培力平衡,E=BLv,I=$\frac{E}{R+2r}$、F=BIL,及平衡條件可求得m.
(2)金屬桿2進入磁場經(jīng)過一段時間后開始勻速運動,速度大小仍等于v.根據(jù)能量守恒求出h2,由$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$,$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R+2r}$,q=$\overline{I}$•t2求出電量q.
(3)由平衡關系可求得電流大小;再由兩棒切割磁感線產(chǎn)生的電動勢,由歐姆定律求解速度,再由自由落體規(guī)律可求得下落的高度.
解答 解:(1)金屬桿2進入磁場前做自由落體運動
由${v}_{m}^{2}$=2gh0得金屬桿2進入磁場時的速度vm=$\sqrt{2gh0}$=4 m/s;
金屬桿2進入磁場后受力平衡:mg=BIL
且E=BLvm,I=$\frac{E}{2r+R}$
解得:$m=\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{(2r+R)g}$
解得:m=0.1kg
(2)設金屬桿2剛進入磁場時的速度為v
v2=2gh1
解得v=$\sqrt{2g{h}_{1}}$=2 m/s
金屬桿2進入磁場到勻速運動的過程中,設金屬桿2在磁場內(nèi)下降h2.
此過程中,電阻R、金屬桿1和金屬桿2串聯(lián),電流相等.故回路中產(chǎn)生的熱量:Q=$\frac{2r+R}{R}{Q}_{R}$=1.4J
由能量守恒定律有:$mg({h}_{1}+{h}_{2})=\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$+Q
解得h2=1.3m
又$\overline{E}$=$\frac{BL{h}_{2}}{{t}_{2}}$
因電磁感應定律,$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R+2r}$,
且q=$\overline{I}t$
得:$q=\frac{BL{h}_{2}}{R+2r}$=$\frac{2×0.5×1.3}{1+2×0.5}$=0.65C
(3)設金屬桿2進入磁場時,金屬桿1和2的速度分別為v1、v2,兩桿受力情況相同,所以要使它們勻速下落,則有:mg=BIL
而電路中的電流I=$\frac{E′}{R+2r}$
兩金屬桿切割所產(chǎn)生的電動勢E'=E1+E2=BLv1+BLv2
聯(lián)立解得:v2=$\frac{mg(R+2r)}{{B}^{2}{L}^{2}}$-v1;
解得:v2=3m/s;
根據(jù)自由落體規(guī)律可得:h3=$\frac{{v}_{2}^{2}}{2g}$
解得:h3=0.45m;
答:(1)金屬桿的質(zhì)量m為0.1kg;
(2)在此過程中通過金屬棒橫截面的電荷量為0.65C;
(3)金屬桿2的釋放高度h3應該為0.45m.
點評 本題是電磁感應與力學知識的綜合,第3問關鍵是抓住兩桿的加速度相同,任何時刻速度的增量相同這一隱含的條件分析兩桿的速度關系.
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A. | 1.25×103m3 | B. | 1.25×106m3 | C. | 2.5×106m3 | D. | 5×108m3 |
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A. | 電源的內(nèi)電壓增大,電壓表讀數(shù)增大 | |
B. | 電路中的總電阻增大,電流表讀數(shù)減小 | |
C. | 外電壓增大,質(zhì)點M將向上運動 | |
D. | R1消耗的功率減小,R2消耗的功率增大 |
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A. | u2=350sin(50πt)V | |
B. | u2=350cos(100πt)V | |
C. | 為使用戶電壓穩(wěn)定在220V,應將P適當下移 | |
D. | 為使用戶電壓穩(wěn)定在220V,應將P適當上移 |
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