分析 (1)金屬棒運動過程中切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,由于金屬棒沒有電阻,電子元件兩端的電壓U=E,由歐姆定律求出感應(yīng)電流,由楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向;
(2)由上式分析得知,電路中電流不變,金屬棒所受的安培力不變,做勻加速直線運動,由牛頓第二定律可求出加速度,根據(jù)運動學(xué)公式求時間;
由運動學(xué)公式求出棒落地的速度,根據(jù)動能定理求解電子元件上消耗的電能
解答 解:
(1)根據(jù)題意:$I=\frac{U}{R}=\frac{U}{kU}=\frac{1}{k}$
方向由a流向b
(2)金屬棒下落過程中金屬棒受到的安培力為:$F=BIL=\frac{BL}{k}$
根據(jù)牛頓第二定律mg-F=ma
得$a=g-\frac{BL}{mk}$恒定,金屬棒做勻加速直線運動
設(shè)金屬經(jīng)過時間t落地,則滿足:$h=\frac{1}{2}a{t^2}$
解得:$t=\sqrt{\frac{2h}{a}}=\sqrt{\frac{2hkm}{mgk-BL}}$
金屬棒落地時速度滿足:$v=\sqrt{2ah}=\sqrt{\frac{2mgkh-2hBL}{mk}}$
根據(jù)功能關(guān)系,消耗電能為E,有${W_G}-E=\frac{1}{2}m{v^2}$
得:$E=mgh-\frac{1}{2}m{v^2}=\frac{hBL}{k}$
答:(1)金屬棒運動過程中,流過金屬棒的電流為$\frac{1}{k}$,方向由a流向b;
(2)金屬棒經(jīng)$\sqrt{\frac{2hkm}{mgk-BL}}$落到地面,金屬棒下落過程中整個電路消耗的電能為$\frac{hBL}{k}$.
點評 本題是一般的問題不同,電子元件的電阻與電壓成正比,分析得到電路中電流不變,從而判斷出金屬棒做勻加速運動,要克服思維定勢的影響,具體問題要具有分析.對于第3題也可以這樣求解:金屬棒從釋放到落地過程中在電子元件上消耗的電能等于克服安培力所做的功.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A點和B點的線速度大小之比為1:2 | B. | 前輪和后輪的角速度之比為2:1 | ||
C. | 兩輪轉(zhuǎn)動的周期相等 | D. | A點和B點的向心加速度大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在地球上各處,向心加速度一樣大 | |
B. | 在兩極向心加速度最大 | |
C. | 在赤道上向心加速度最大 | |
D. | 隨著緯度的升高,向心加速度的值逐漸減小 |
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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. | 它們的最大速度相同 | |
B. | 它們的最大動能相同 | |
C. | 兩次所接高頻電源的頻率相同 | |
D. | 僅增大高頻電源的頻率可增大粒子的最大動能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波a沿x軸正方向傳播 | |
B. | 波b的頻率為0.4Hz | |
C. | 從該時刻起,再經(jīng)過0.4s質(zhì)點A通過的路程為40cm | |
D. | 若波b遇到障礙物能發(fā)生明顯衍射現(xiàn)象,則障礙物的尺寸一定比0.4m大很多 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 跳傘運動員開啟降落傘后在空中的運動過程 | |
B. | 被勻速吊起的集裝箱 | |
C. | 光滑曲面上自由運動的物體 | |
D. | 發(fā)射火箭時,火箭加速上升的過程 |
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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:填空題
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