17.如圖所示,線圈焊接車間的傳送帶不停地傳送邊長為L,質(zhì)量為4kg,電阻為5Ω的正方形單匝金屬線圈,線圈與傳送帶之間的滑動摩擦系數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.傳送帶總長8L,與水平面的夾角為θ=30°,始終以恒定速度2m/s勻速運動.在傳送帶的左端虛線位置將線圈無初速地放到傳送帶上,經(jīng)過一段時間,線圈達到與傳送帶相同的速度,線圈運動到傳送帶右端掉入材料筐中(圖中材料筐未畫出).已知當一個線圈剛好開始勻速運動時,下一個線圈恰好放到傳送帶上.線圈勻速運動時,相鄰兩個線圈的間隔為L.線圈運動到傳送帶中點開始以速度2m/s 通過一固定的勻強磁場,磁感應強度為5T、磁場方向垂直傳送帶向上,勻強磁場區(qū)域?qū)挾扰c傳送帶相同,沿傳送帶運動方向的長度為3L.重力加速度g=10m/s2.求:

(1)正方形線圈的邊長L;
(2)每個線圈通過磁場區(qū)域產(chǎn)生的熱量Q;
(3)在一個線圈通過磁場的過程,電動機對傳送帶做功的功率P.

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律列式求解線框的加速度;根據(jù)運動學公式列式求解線框的相對位移;然后聯(lián)立方程組求解;
(2)線框在進入和離開磁場時有感應電流,根據(jù)切割公式、歐姆定律、焦耳定律列式求解即可;
(3)某一導線框穿過磁場過程,皮帶上有多個線圈,分析機械能增加量、內(nèi)能增加量,然后求和.

解答 解:(1)每個線圈從投放到相對傳送帶靜止,運動的距離是一樣的.設(shè)投放時間間隔為T,則v-t圖如圖所示.
在T時間內(nèi),傳送帶位移為x=v•T,
線圈加速過程位移為 x=$\frac{v}{2}$•T
可得 2L=v•T
其中 v=a•T
對于線圈加速過程:
由牛頓第二定律得 f-mgsinθ=ma
其中:f=μmgcosθ
代入數(shù)據(jù),可解得:a=2.5m/s;T=0.8s;L=0.8m
線圈勻速運動時,相鄰兩個線圈的間隔為L與線圈的邊長相等,由圖可以看出線圈的邊長與線圈加速過程走過的距離相同,所以線圈的邊長為0.8m.
(2)每個線圈穿過磁場過程中有電流的運動距離為2L,
 t穿=$\frac{2L}{v}$;   
感應電動勢 E=BLv;   
發(fā)熱功率 P=$\frac{{E}^{2}}{R}$
產(chǎn)生熱量 Q=P•t穿=$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$
代入解得 Q=10.24J              
(3)解法一:在一個線圈通過磁場的過程:傳送帶運動距離4L,所用時間 t穿=$\frac{4L}{v}$=1.6s
一個線圈加速過程摩擦產(chǎn)生的熱量為 Q摩擦=f•x相對=μmgcosθ•$\frac{v}{2}$•T=24J
一個線圈加速過程獲得動能△Ek=$\frac{1}{2}$mv2=8J
一個線圈通過磁場的過程中焦耳熱 Q焦耳=10.24J
一個線圈運動一個L距離重力勢能增加△Ep=Lmgsinθ=16J
在一個線圈通過磁場的過程中,電動機對傳送帶做功的功率P
有 W=2Q摩擦+2×△Ek+2Q焦耳+15×△Ep=P•t穿
代入以上各式,得P=202.8W           
解法二:
分析某一導線框穿過磁場過程知:t穿=$\frac{2L}{v}$=1.6s,其中有t1=$\frac{{t}_{穿}}{4}$=0.4s的時間傳送帶上有5個導線框,其中1個相對滑動,4個相對靜止,則該段時間內(nèi)電動機做功為:
 W1=F1vt1=(μmgcosθ+4mgsinθ+BIL)vt1=93.12J
其中有 t2=$\frac{3{t}_{穿}}{4}$=1.2s的時間傳送帶上有4個導線框,其中1個相對滑動,3個相對靜止,則在該段時間內(nèi)電動機做功為:
 W2=F2vt2=(μmgcosθ+3mgsinθ+BIL)vt2=231.36J
由P t穿=W1+W2,得:P=202.8w
答:
(1)正方形線圈的邊長L為0.8m;
(2)每個線圈通過磁場區(qū)域產(chǎn)生的熱量Q為10.24J;
(3)在一個線圈通過磁場的過程,電動機對傳送帶做功的功率P為202.8W

點評 本題關(guān)鍵是明確傳送帶的運動規(guī)律,然后分過程按照牛頓第二定律、運動學公式、切割公式、歐姆定律、焦耳定律列式研究.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.下列有關(guān)原子結(jié)構(gòu)和原子核的認識,其中正確的是 (  )
A.β射線是高速運動的電子流
B.氫原子輻射光子后,向低能級躍遷
C.太陽輻射能量的主要來源是太陽中發(fā)生的重核裂變
D.${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}$Bi經(jīng)過10天后還剩下50克
E.要使鏈式反應發(fā)生,裂變物質(zhì)的體積應大于它的臨界體積

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖是一個上細下粗的容器,上部橫截面積為S,下部為2S,內(nèi)裝密度為p的液體,容器底部有高為h的氣泡,當設(shè)法使氣泡上升,從細部液面排出(細部仍留有液體),此過程中,重力對液體做的功為2hSpg(L-$\frac{3}{2}h$).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.有一個同學用如下方法測定動摩擦因數(shù)μ,如圖所示,物塊m與斜面AB和平面BD都是由同種材料做成的,斜面長為L1,A點距平面高為h,BD是一足夠長的平面,現(xiàn)讓m從A處由靜止開始滑下,達到B點后順利進入水平面,最后停止在水平面上,經(jīng)多次實驗,測出物塊m靜止點的平均位置在C處,并測得BC=L2,通過以上數(shù)據(jù)可求得物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{h}{\sqrt{{L}_{1}^{2}-{h}^{2}}+{L}_{2}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖,在水平方向的勻強電場中有一表面光滑、與水平面成45°角的絕緣直桿ab,其下端(b端)距地面高度h=0.8m.一質(zhì)量為1kg的帶電小環(huán)套在直桿上,正以某速度沿桿勻速下滑,小環(huán)離桿后正好通過b端的正下方c點處.(取b為零勢能點,g取10m/s2),求:
(1)小環(huán)離開直桿后運動的加速度大小和方向.
(2)小環(huán)在直桿上運動的動能.
(3)小環(huán)運動到c點的動能.
(4)小環(huán)從b到c運動過程中的機械能最小值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.在平行于水平地面的有界勻強磁場上方,有三個單匝線框A、B、C,從靜止開始同時釋放,磁感線始終與線框平面垂直,三個線框都是由相同的金屬材料做成的相同正方形,其中A不閉合,有個小缺口;B、C都是閉合的,但B導線的橫截面積比A和C的大,A和B邊長相同,C的邊長比A和B大,如圖所示.下列關(guān)于它們的落地時間的判斷正確的是( 。
A.A最后落地B.B最后落地C.C最后落地D.B,C同時落地

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,正方形線框abcd放在光滑絕緣的水平面上,其邊長L=0.5m、質(zhì)量m=0.5kg、電阻R=0.5Ω,M、N分別為線框ad、bc邊的中點.圖示兩個虛線區(qū)域內(nèi)分別有豎直向下和向上的勻強磁場,磁感應強度均為B=1T,PQ為其分界線.線框從圖示位置以速度v0=2m/s向右滑動,求:
(1)線框由圖示位置運動到MN與PQ重合的過程中磁通量的變化量;
(2)線框運動過程中的最大電流和最大加速度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

6.粗糙水平面上放置這一個質(zhì)量為M=4kg的長木板,木板長度L=4m,一質(zhì)量為m=2kg的木塊自木板左端起,以某一初速度v0向右滑動,木塊與木板間的動摩擦因素μ=0.2,運動過程中長木板始終靜止.且不考慮木塊的大小,g取10m/s2,求:(1)木板對地面的摩擦力大小和方向;
(2)若木塊恰好停在木板的最右端,求木塊的初速度v0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.帶電荷量為+q的粒子,在同一勻強磁場中運動,下列說法正確的是( 。
A.只要粒子速度大小相同,所受洛倫茲力大小就相同
B.如果將+q改為-q,速度方向相反,速度大小不變,則所受的洛倫茲力大小、方向不變
C.已知洛倫茲力、磁感應強度、速度中任意兩個量的方向就能判斷第三個量的方向
D.粒子受洛倫茲力作用后,它的速度、動能都不變

查看答案和解析>>

同步練習冊答案