分析 (1)先求出t=2s時導(dǎo)體棒的有效切割長度,求出切割產(chǎn)生的動生電動勢;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求出感生電動勢,再由歐姆定律求出回路中的電流強度I.
(2)由焦耳定律求閉合回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q.
(3)若在t=2s時刻撤去外力,為保持金屬桿繼續(xù)以v=0.2m/s做勻速運動,光滑金屬桿不再受到安培力作用,回路中感應(yīng)電流應(yīng)為零,磁通量不變,據(jù)此列式求解.
解答 解:(1)在t時刻,連入回路的金屬桿的長度:L=2vttan37°=1.5vt
回路的總電阻:R=2(vttan37°+$\frac{vt}{cos37°}$)r0=0.4vt
回路的感應(yīng)電動勢:E=B0Lv
回路的電流強度:I=$\frac{E}{R}$=0.75v
聯(lián)立解得:I=0.15A
(2)由于電流恒定,在t時刻回路消耗的電功率:P=I2R=1.8×10-3t
0~2s內(nèi)回路消耗的平均電功率:$\overline{P}$=$\frac{P}{2}$=1.8×10-3W
回路產(chǎn)生的熱量:Q=$\overline{P}$t=1.8×10-3×2J=3.6×10-3J
(3)在t=2s時刻撤去外力后,因金屬桿做勻速運動,故光滑金屬桿不再受到安培力作用,回路電流為零,任一時刻回路磁通量相等:
Φ1=Φ2;
三角形回路的面積:S=$\frac{L•vt}{2}$=$\frac{3{v}^{2}{t}^{2}}{4}$
t=2s時刻回路的磁通量:Φ1=B0•$\frac{3{v}^{2}{t}^{2}}{4}$=0.2×$\frac{3×0.{2}^{2}×{2}^{2}}{4}$Wb=0.024Wb
t時刻回路的磁通量:Φ2=B•$\frac{3{v}^{2}{t}^{2}}{4}$
聯(lián)立解得:B=$\frac{0.8}{{t}^{2}}$(2s≤t≤$\frac{10}{3}$s)
答:
(1)t=2s時刻,金屬桿中的電流強度I是0.15A;
(2)0~2s內(nèi),閉合回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q為3.6×10-3J;
(3)磁感應(yīng)強度B應(yīng)隨時間變化的規(guī)律為B=$\frac{0.8}{{t}^{2}}$(2s≤t≤$\frac{10}{3}$s).
點評 本題關(guān)鍵是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、電阻定律得到感應(yīng)電流不變,明確感應(yīng)電流產(chǎn)生的條件:磁通量變化,相反,磁通量不變時感應(yīng)電流為零.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊a到達c點時加速度為零 | |
B. | 繩拉力對物塊a做的功等于物塊a重力勢能的增加量 | |
C. | 繩拉力對物塊a始終做正功 | |
D. | 摩擦力對a做的功等于物塊a、b系統(tǒng)機械能的變化量 |
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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. | 核子結(jié)合成原子核時核力做正功,將放出能量,這部分能量等于原子核的結(jié)合能 | |
B. | 原子核的結(jié)合能等于使其分解為核子所需的最小能量 | |
C. | 一重原子核衰變成α粒子和另一原子核,衰變產(chǎn)物的結(jié)合能之和一定大于原來重核的結(jié)合能 | |
D. | 結(jié)合能是由于核子結(jié)合成原子核而具有的能量 | |
E. | 核子結(jié)合成原子核時,其質(zhì)量虧損所對應(yīng)的能量大于該原子核的結(jié)合能 |
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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:選擇題
A. | 該電場是勻強電場 | |
B. | a點的電場強度比b點的大 | |
C. | b點的電場強度比a點的大 | |
D. | 正電荷在a、b兩點受電場力方向相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波的傳播速度為40m/s | |
B. | 在t=0時刻,x=4處的質(zhì)點向上運動 | |
C. | 兩列波相遇后,x=1m處質(zhì)點的振幅為4cm | |
D. | 在t=0.1s時刻,x=-4m處的質(zhì)點運動到x=0處 |
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