题目内容
7.(1)金属棒开始运动时的加速度大小.
(2)匀强磁场的磁感应强度大小.
分析 (1)通过受力分析利用牛顿第二定律求的加速度;
(2)当到达最大速度时,求的此时感应电动势,及感应电流,利用此时的共点力平衡即可求的磁感应强度;
解答 解:(1)通过受力分析,由牛顿第二定律得
mgsin30°=ma
a=gsin30°=5m/s2
(2)当达到最大速度后,金属棒做匀速运动,故有:
mgsin30°-BIL=0
此时产生感应电动势为:E=BLvm,
感应电流为:I=$\frac{E}{R+r}=\frac{BL{v}_{m}}{R+r}$
联立解得:B=$\frac{4}{3}T$
答:(1)金属棒开始运动时的加速度大小为5m/s2.
(2)匀强磁场的磁感应强度大小为$\frac{4}{3}T$.
点评 该题全面考查电磁感应定律的综合应用,涉及到法拉第电磁感应定律,闭合电路的欧姆定律,受力平衡和功能关系等,要求考生能够对导体棒的运动过程有全面的把握,有综合分析的能力.对能力的要求比较高.
练习册系列答案
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17.
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18.关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是( )
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12.在远离其他天体的宇宙空间里,存在着两个天体,它们始终绕着其连线上的某点做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
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19.
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| B. | 内能不能转化为动能 | |
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| D. | 热机的效率最多可以达到100% |
17.关于巴耳末公式$\frac{1}{λ}$=R($\frac{1}{{2}^{2}}$-$\frac{1}{{n}^{2}}$)的理解,下列说法错误的是( )
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| B. | 公式中n可取任意值,故氢原子光谱是连续谱 | |
| C. | 公式中n只能取不小于3的整数值,故氢原子光谱是线状谱 | |
| D. | 公式不但适用于氢原子光谱的分析,也适用于其他原子光谱的分析 |