2.如圖,光滑絕緣的水平面上一個倒放的“曰”字型導線框,四周abfe為正方形,每邊長度為l,中間的導線cd距離右側邊ab的距離為$\frac{2}{3}$l.上下橫邊ae、bf不計電阻,每條豎直邊ab、cd、ef的電阻都是R.虛線右側存在著豎直向下的勻強磁場,磁感應強度為B,磁場邊界與導線框的豎邊平行.現(xiàn)在讓導線框以速度v0勻速垂直進入磁場區(qū)域.忽略一切阻力.試分析:

(1)導線框勻速進入磁場過程中所需外力的情況,并計算所需外力的大小和方向;
(2)線框勻速進入過程中電路中產(chǎn)生的焦耳熱Q
(3)分析、計算線框勻速進入磁場過程中ef邊消耗的電功率多大.

分析 (1)根據(jù)切割產(chǎn)生的感應電動勢公式求出電動勢的大小,結合串并聯(lián)電路的特點求出總電阻,結合歐姆定律以及安培力公式求出外力F的大。
(2)線框進入磁場過程中,外力克服安培力做的功大小等于線框中產(chǎn)生的焦耳熱,根據(jù)能量守恒定律求出電路中產(chǎn)生的焦耳熱.
(3)根據(jù)電流的大小,結合功率公式求出線框勻速進入磁場過程中ef邊消耗的電功率.

解答 解:(1)ab邊切割磁感線時:E=BLv0,…①
電路總電阻為:R=$\frac{3R}{2}$.
總電流為:Iab=$\frac{E}{{R}_{總}}$…②
ab邊受到安培力大小:${F_安}=BIl=\frac{{2{B^2}{l^2}{v_0}}}{3R}$…③,方向向左
勻速運動,外力與安培力等大反向:${F_外}=\frac{{2{B^2}{l^2}{v_0}}}{3R}$,…④,方向向右
ab、cd兩個邊都進入磁場時,同時產(chǎn)生電動勢,并聯(lián)的電動勢仍為E,電源內阻變?yōu)?\frac{R}{2}$,外電阻變?yōu)镽…⑤
根據(jù)①②式導線框中的總電流強度不變.a(chǎn)b、cd兩邊中電流強度分別為:$I'=\frac{I}{2}$=$\frac{{Bl{v_0}}}{3R}$…⑥
ab、cd邊受到安培力大小相等,總值:${F'_安}=2BI'l=2B\frac{I}{2}l=\frac{{2{B^2}{l^2}{v_0}}}{3R}$…⑦,方向向左
根據(jù)④式可知,${F'_外}=\frac{{2{B^2}{l^2}{v_0}}}{3R}$,…⑧,方向向右
(2)線框進入磁場過程中,外力克服安培力做的功大小等于線框中產(chǎn)生的焦耳熱:$Q={F_外}\frac{2l}{3}+{F'_外}\frac{l}{3}$=$\frac{{2{B^2}{l^3}{v_0}}}{3R}$…⑨
(3)只有ab邊進入時,根據(jù)①②式,ef邊中電流強度:${I_1}=\frac{I}{2}$=$\frac{{Bl{v_0}}}{3R}$…⑩
ef邊消耗電功率:${p_1}=I_1^2•R$=$\frac{{{B^2}{l^2}v_0^2}}{9R}$,
ab、cd兩個邊都進入磁場時,根據(jù)①②式,ef邊中電流強度為I2=I.
ef邊消耗電功率:${p_2}=I_{\;}^2•R$=$\frac{{4{B^2}{l^2}v_0^2}}{9R}$.
答:(1)ab邊切割時,以及ab、cd邊切割時,所需外力的大小均為$\frac{2{B}^{2}{l}^{2}{v}_{0}}{3R}$,方向向右.
(2)線框勻速進入過程中電路中產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{{2{B^2}{l^3}{v_0}}}{3R}$.
(3)ab邊切割時,ef邊消耗的電功率為$\frac{{{B^2}{l^2}v_0^2}}{9R}$,ab、cd邊都切割時,ef邊消耗的電功率為$\frac{{4{B^2}{l^2}v_0^2}}{9R}$.

點評 本題考查了電磁感應與電路、力學和能量的綜合運用,知道外力克服安培力做功等于線框產(chǎn)生的焦耳熱,求解外力和消耗的功率時,需分情況討論,即ab邊切割,以及ab、cd邊切割.

練習冊系列答案
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A.乙分子在P點(x=x2)時,加速度最小B.乙分子在P點(x=x2)時,其動能為E0
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