分析 (1)由法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動勢,由歐姆定律求出電流,然后由電流的定義式求出電荷量.
(2)金屬棒勻速運動時速度最大,應(yīng)用平衡條件求出最大速度.
(3)應(yīng)用能量守恒定律可以求出金屬棒產(chǎn)生的焦耳熱.
解答 解:(1)由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{BLd}{△t}$,
感應(yīng)電流:I=$\frac{E}{R+r}$,
電荷量:q=I△t,
解得:q=$\frac{BLd}{R+r}$;
(2)金屬棒做勻速直線運動時速度最大,
金屬棒受到的安培力:F=BId=$\frac{{B}^{2}7nnxpvt^{2}{v}_{m}}{R+r}$,
由平衡條件得:對重物:Mg=T,
對金屬棒:T=mgsin37°+F,
解得:vm=$\frac{(M-msinθ)g(R+r)}{{B}^{2}n9fhnzj^{2}}$;
(3)設(shè)產(chǎn)生的焦耳熱為Q,由能量守恒定律得:
Mgh=mghsinθ+$\frac{1}{2}$(M+m)vm2+Q,
解得:Q=(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}753bb1b^{4}}$,
金屬棒中產(chǎn)生的熱量:Qr=$\frac{r}{R+r}$Q=$\frac{r}{R+r}$[(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}x517hn7^{4}}$];
答:(1)金屬棒從開始運動到達到最大速度的過程中,通過金屬棒橫截面的電量為:$\frac{BLd}{R+r}$.
(2)金屬棒的最大速度為$\frac{(M-msinθ)g(R+r)}{{B}^{2}hhjj1pb^{2}}$;
(3)金屬棒從開始運動到達到最大速度的過程中,金屬棒中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{r}{R+r}$[(M-msinθ)gh-$\frac{(M+m)(M-msinθ)^{2}{g}^{2}(R+r)^{2}}{2{B}^{4}dtx31z5^{4}}$].
點評 本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)、電路知識相結(jié)合的綜合題,應(yīng)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、電流定義式、安培力公式、平衡條件與能量守恒定律可以解題;熟練掌握基礎(chǔ)知識是正確解題的關(guān)鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 湯姆孫發(fā)現(xiàn)電子,提出原子的核式結(jié)構(gòu)模型 | |
B. | 金屬的逸出功隨入射光的頻率增大而增大 | |
C. | 核力存在于原子核內(nèi)所有核子之間 | |
D. | 核子平均結(jié)合能越大的原子核越穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 140 s | B. | 105 s | C. | 84 s | D. | 60$\sqrt{7}$s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 飛船沿橢圓軌道1經(jīng)過P點時的速度與沿圓軌道經(jīng)過P點時的速度相等 | |
B. | 飛船在圓軌道2上時航天員出艙前后都處于失重狀態(tài) | |
C. | 飛船在圓軌道2的角速度小于同步衛(wèi)星運行的角速度 | |
D. | 飛船從橢圓軌道1的Q點運動到P點過程中萬有引力做正功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 軌道半徑R=$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | |
B. | 若火車速率大于v時,外軌將受到側(cè)向壓力作用 | |
C. | 若火車速率小于v時,外軌將受到側(cè)向壓力作用 | |
D. | 當(dāng)火車質(zhì)量改變時,要使內(nèi)外軌道都不受側(cè)向壓力作用,其行駛的速率v要改變 |
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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:多選題
A. | 將R0加熱 | B. | R的滑動頭P向上移動 | ||
C. | C的上極板向上移動 | D. | 開關(guān)S斷開 |
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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:解答題
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