分析 (1)從圖中可以看出,金屬框先做勻加速直線運動,再做勻速直線運動,再做勻加速直線運動,且磁場的寬度等于金屬框的邊長,根據(jù)v2-s圖象求出勻加速運動的加速度,根據(jù)牛頓第二定律求出斜面的傾角.根據(jù)勻速運動過程求得磁場寬度d.
(2)根據(jù)勻速直線運動時重力沿斜面方向的分力等于安培力求出磁感應強度.
(3)未入磁場 F-mgsinθ=ma2,進入磁場F=mgsinθ+F安,所以F安=ma2,通過安培力做功求出克服安培力做功產(chǎn)生的熱量,在整個過程中重力勢能的增加量可以求出,要計算恒力F做功的最小值,只要線框到達最高點的速度為0,此時做功最。缓蟾鶕(jù)能量守恒進行求解.
解答 解:(1)從s=0到s=1.6米的過程中,由勻變速直線運動的速度位移公式得:
v2=2as,
則該段圖線斜率:a=5m/s2,
由牛頓第二定律得:mgsinθ=ma,
解得:θ=300;
從線框下邊進磁場到上邊出磁場,均做勻速運動,由圖示圖象可知:△s=2.6-1.6=1m,d=△s-L=0.5m;
(2)由圖象可知,線框通過磁場時,v12=16,v1=4m/s,
安培力:F安=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$,
由平衡條件得:mgsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$,
代入數(shù)據(jù)解得:B=0.5T;
(3)金屬框在進入磁場前,由牛頓第二定律得:
F1-mgsinθ=ma2,
在磁場中運動,由平衡條件得:F1=mgsinθ+F安,
解得:F安=ma2,
加速度為:a2=$\frac{{v}^{2}}{2{s}_{3}}$,
安培力:F安=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
解得:v=2m/s,a2=2.5m/s2,F(xiàn)安=ma2=0.25N,
最小功為:W=2F安d+mgsinθ(s1+s2+s3)
代入數(shù)據(jù)解得:W=1.95J;
答:(1)斜面的傾角θ=300,勻強磁場的寬度為0.5m;
(2)勻強磁場的磁感應強度B的大小為0.5T;
(3)所做總功的最小值為1.95J.
點評 解決本題的關鍵讀懂圖象,知道金屬框先做勻加速直線運動,再做勻速直線運動,再做勻加速直線運動,并能判斷出磁場的寬度等于金屬框的邊長.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場強度的方向一定是A點指向B點 | B. | 電場中A點的電勢一定比B點高 | ||
C. | 小球在A點的電勢能一定比在B點小 | D. | 小球在A點的動能一定比在B點大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 試驗衛(wèi)星運行的加速度小于地球表面的重力加速度 | |
B. | 試驗衛(wèi)星運行的速度小于北斗同步衛(wèi)星的運行速度 | |
C. | 站在地球赤道上的人觀察到試驗衛(wèi)星的位置始終不變 | |
D. | 站在地球赤道上的人測得試驗衛(wèi)星和北斗衛(wèi)星發(fā)射的光信號的傳播速度不同 |
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A. | $\frac{1}{3}$ F | B. | F | C. | 3F | D. | 9F |
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A. | 躍遷過程中將釋放5種頻率的光子 | |
B. | 躍遷過程中釋放光子的最小能量為1.89eV | |
C. | 躍遷過程中釋放光子的最大能量為13.6eV | |
D. | 躍遷過程中釋放的光子有4種能引起光電效應 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 若只增大m,則拉力F做功不變 | B. | 若只增大m,則長木板末動能增大 | ||
C. | 若只增大M,則小木塊末動能不變 | D. | 若只增大F,則小木塊末動能不變 |
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