分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律求出0-4s內(nèi)電路中產(chǎn)生的感應電動勢,求出感應電流.因為小燈泡的亮度始終沒有發(fā)生變化,則此電流即為通過小燈泡的電流強度;
(2)由于燈泡亮度不變,可知在t=4s末金屬棒剛好進入磁場時應做,勻速運動,此時金屬棒電流等于燈泡中電流,恒力與安培力大小相等.
(3)金屬棒切割磁感線產(chǎn)生的感應電動勢等于0-4s內(nèi)電路中產(chǎn)生的感應電動勢,由E=Bdv可求出在磁場中的速度,由運動學公式和牛頓第二定律結(jié)合可求出棒的質(zhì)量.
解答 解:(1)金屬棒未進入磁場,電路總電阻 R總=RL+Rab=5Ω
回路中感應電動勢為:E1=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$S=$\frac{2}{4}$×0.5×2V=0.5V
燈炮中的電流強度為:IL=$\frac{{E}_{1}}{{R}_{總}}$=$\frac{0.5}{5}$A=0.1A
(2)因燈泡亮度不變,故在t=4s末金屬棒剛好進入磁場,且做勻速運動,此時金屬棒中的電流強度:I=IL=0.1A
恒力大。篎=FA=BId=2×0.1×0.5N=0.1N
(3)因燈泡亮度不變,金屬棒產(chǎn)生的感應電動勢為:E2=E1=0.5V
金屬棒在磁場中的速度:v=$\frac{{E}_{2}}{Bd}$=$\frac{0.5}{2×0.5}$=0.5m/s
金屬棒未進入磁場的加速度為:a=$\frac{v}{t}$=$\frac{0.5}{4}$=$\frac{1}{8}$m/s2;
故金屬棒的質(zhì)量為:m=$\frac{F}{a}$=$\frac{0.1}{\frac{1}{8}}$=0.8kg
答:
(1)通過小燈泡的電流強度為0.1A;
(2)恒力F的大小為0.1N;
(3)金屬棒的質(zhì)量為0.8kg.
點評 本題的突破口是小燈泡的亮度始終沒有發(fā)生變化,來分析電路中電動勢和電流,抓住兩個階段這兩個量的關(guān)系進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}$ | B. | $\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T}$ | C. | $\frac{{{x_1}+{x_2}}}{T}$ | D. | $\frac{{{x_2}-{x_1}}}{2T}$ |
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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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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:多選題
A. | 物體豎直向下的運動一定是自由落體運動 | |
B. | 自由落體運動是初速度為零,加速度為g的豎直向下的勻加速直線運動 | |
C. | 物體只在重力作用下的運動叫自由落體運動 | |
D. | 當空氣阻力的作用比較小,可忽略不計時,物體自由下落可視為自由落體運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 9:4:2:18 | B. | 1:1:2:2 | C. | 3:2:1:6 | D. | 6:3:2:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在第一種情況下從P運動到Q的過程中,水平拉力F1做的功為F1lsinθ | |
B. | 小球在兩種情況下從P運動到Q的過程中,輕繩的張力均一直變大 | |
C. | T1=$\frac{mg}{cosθ}$,T2=mg | |
D. | 小球在水平恒力F2作用下到達Q點后將會再次返回到P點 |
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