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傳=v•T,
線圈加速過程位移為 x線=$\frac{v}{2}$•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滑-mgsinθ=ma
其中:f滑=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滑•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.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
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 |
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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:解答題
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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:選擇題
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 |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
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 |
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