分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律求得,閉合銅線框右側邊剛進入磁場時產(chǎn)生的電動勢,根據(jù)歐姆定律求得電流,然后根據(jù)安培力的公式根據(jù)求得安培力;
(2)線框以速度v0進入磁場,在進入磁場的過程中,受安培力而減速運動;進入磁場后,在摩擦力作用下加速運動,當其右側邊到達PQ時速度又恰好等于v0.因此,線框在剛進入磁場時,所受安培力最大,加速度最大,設為am;線框全部進入磁場的瞬間速度最。鶕(jù)牛頓第二定律與動能定理即可求得結果;
(3)線框從右側邊進入磁場到運動至磁場邊界PQ的過程中線框受摩擦力,閉合線框出磁場與進入磁場的受力情況相同,則完全出磁場的瞬間速度為v,摩擦力做的功等于摩擦力與相對位移的乘積.
解答 解:(1)閉合銅線框右側邊剛進入磁場時產(chǎn)生的電動勢:E=BLv0
產(chǎn)生的電流:I=$\frac{E}{R}$,
右側邊所受安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$;
(2)線框以速度v0進入磁場,在進入磁場的過程中,受安培力而減速運動;
進入磁場后,在摩擦力作用下加速運動,當其右側邊到達PQ時速度又恰好等于v0.
因此,線框在剛進入磁場時,所受安培力最大,加速度最大,設為am;
線框全部進入磁場的瞬間速度最小,設此時線框的速度為v.
線框剛進入磁場時,根據(jù)牛頓第二定律有F-μmg=mam,
解得:am=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{mR}$-μg,
在線框完全進入磁場又加速運動到達邊界PQ的過程中,根據(jù)動能定理有:
μmg(d-L)=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2,
解得:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μg(d-L)}$;
(3)線框從右側邊進入磁場到運動至磁場邊界PQ的過程中線框受摩擦力:f=μmg
由功的公式:Wf1=fd,解得:Wf1=μmgd,
閉合線框出磁場與進入磁場的受力情況相同,則完全出磁場的瞬間速度為v;
在線框完全出磁場后到加速至與傳送帶速度相同的過程中,設其位移x
由動能定理有:μmgx=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$mv2,
解得:x=d-L,
閉合線框在右側邊出磁場到與傳送帶共速的過程中位移:x'=x+L=d,
在此過程中摩擦力做功:Wf2=μmgd,
因此,閉合銅線框從剛進入磁場到穿出磁場后又相對傳送帶靜止的過程中,
傳送帶對閉合銅線框做的功:W=Wf1+Wf2=2μmgd;
答:(1)線框的右側邊剛進入磁場時所受安培力的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$;
(2)線框在進入磁場的過程中運動加速度的最大值為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{mR}$-μg,速度的最小值為$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μg(d-L)}$;
(3)從線框右側邊剛進入磁場到穿出磁場后又相對傳送帶靜止的過程中,傳送帶對該閉合銅線框做的功為2μmgd.
點評 本題是電磁感應與力學相結合的一道綜合題,分析清楚運動過程是正確解題的前提與關鍵,分析清楚運動過程、應用安培力公式、牛頓第二定律、動能定理、功的計算公式即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 微粒打到C點時的速率與射入電場時的速率相等 | |
B. | 微粒打到C點以前最小動能是初動能的一半 | |
C. | MN板間的電勢差為$\frac{{m{v_o}^2}}{q}$ | |
D. | MN板間的電勢差為$U=\frac{Ev_0^2}{2g}$ |
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬棒所受各力的合力所做的功為零 | |
B. | 金屬棒所受各力的合力所做的功等于mgh和電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和 | |
C. | 恒力F與重力的合力所做的功等于棒克服安培力所做的功與電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱之和 | |
D. | 恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a端聚積電子 | B. | b端聚積電子 | ||
C. | 金屬棒內(nèi)電場強度等于零 | D. | ua<ub |
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