分析 (1)利用右手定則判斷金屬棒MN中感應(yīng)電流的方向;
(2)釋放瞬間,不受安培力作用,整個框架只受重力和摩擦力,利用牛頓第二定律列式,求出bc棒釋放瞬間的加速度大;
(3)當(dāng)框架整體所受合力為0時,bc速度最大,根據(jù)平衡條件列式,求出bc棒所能達(dá)到的最大速度;
(4)采用微元法計(jì)算出bc下落的距離,再由動能定理求出該過程中bc棒動能的增加量.
解答 解:(1)根據(jù)右手定則可知,金屬棒MN中感應(yīng)電流的方向從M流向N;
(2)釋放bc棒的瞬間,棒中感應(yīng)電流為0,不受安培力作用
整個框架由牛頓第二定律有mg-μmg=ma
解得:a=(1-μ)g;
(3)當(dāng)框架整體所受合力為0時,bc速度最大,由平衡條件有
mg-BIL-μ(mg+BIL)=0
即mg-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{2R}$-μ(mg+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{m}}{2R}$)=0
解得vm=$\frac{2(1-μ)mgR}{(1+μ){B}^{2}{L}^{2}}$;
(4)任意瞬間,摩擦力f=μ(mg+FA),在bc下落極小位移△h的過程中
克服摩擦力做功△W=f•△h=μmg•△h+μFA•△h
bc下落h的過程中,克服安培力做功WA=∑(FA•△h)=2Q
因此W=∑△W=μmgh+2Q
解得h=$\frac{W-2μQ}{μmg}$
由動能定理有
mgh+(-W)+WA=△Ek
解得△Ek=$(\frac{1}{μ}-1)W-4Q$.
答:(1)金屬棒MN中感應(yīng)電流的方向從M流向N;
(2)bc棒釋放瞬間的加速度大小為(1-μ)g;
(3)bc棒所能達(dá)到的最大速度為$\frac{2(1-μ)mgR}{(1+μ){B}^{2}{L}^{2}}$;
(4)由靜止開始釋放bc后的某過程中,已知MN產(chǎn)生的焦耳熱為Q,框架克服摩擦力做功為W,該過程中bc棒動能的增加量為得$(\frac{1}{μ}-1)W-4Q$.
點(diǎn)評 本題考查了電磁感應(yīng)、安培力、牛頓第二定律和動能定理,綜合性強(qiáng),難度較大,解題的關(guān)鍵是對框架進(jìn)行受力分析,找出受到哪些力,尋找條件結(jié)合牛頓第二定律和動能定理進(jìn)行列式求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 32W | B. | 44W | C. | 47W | D. | 48W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 力是物體與物體之間的相互作用 | |
B. | 力可以只有施力物體而沒有受力物體 | |
C. | 力是標(biāo)量,它既有大小又有方向 | |
D. | 只有相互接觸的物體才能發(fā)生相互作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子做勻速圓周運(yùn)動,每加速一次半徑變大一些 | |
B. | 粒子由A0運(yùn)動到A1比粒子由A2運(yùn)動到A3所用時間少 | |
C. | 粒子的軌道半徑與它的速率無關(guān) | |
D. | 粒子的運(yùn)動周期和運(yùn)動速率成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 一直做勻加速直線運(yùn)動 | B. | 第1秒時物體的運(yùn)動方向不變 | ||
C. | 一直朝某一方向運(yùn)動 | D. | 在某一線段上做兩個來回運(yùn)動 |
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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:選擇題
A. | 放在勻強(qiáng)磁場中各處的通電導(dǎo)線,受力大小和方向處處相同 | |
B. | 通電導(dǎo)線在磁感應(yīng)強(qiáng)度大的地方受力一定大 | |
C. | 通電導(dǎo)線受磁場力大的地方磁感應(yīng)強(qiáng)度不一定大 | |
D. | 磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小和方向跟放在磁場中的通電導(dǎo)線受力的大小和方向有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在研究自行車后輪的轉(zhuǎn)動情況時可以將自行車后輪看作質(zhì)點(diǎn) | |
B. | 電臺報時說:“現(xiàn)在是北京時間8點(diǎn)整”,這里的“時間”實(shí)際上指的是時刻 | |
C. | 質(zhì)量和速度都是物體慣性大小的量度 | |
D. | 作用力與反作用力跟一對平衡力都是等值反向的一對力,作用效果可以互相抵消 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v1=$\frac{k}{2}$v2 | B. | v1=$\frac{{k}^{2}}{2}$v2 | C. | v1=$\frac{{k}^{2}}{4}$v2 | D. | v1=$\frac{k}{4}$v2 |
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