分析 (1)線框的右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場時(shí),由E=BLv求出感應(yīng)電動(dòng)勢,由歐姆定律求電流,然后由安培力公式求出安培力.
(2)線框在剛進(jìn)入磁場時(shí),所受安培力最大,加速度最大,由牛頓第二定律求出加速度.線框全部進(jìn)入磁場的瞬間速度最小,由動(dòng)能定理求出速度.
(3)由功的計(jì)算公式與動(dòng)能定理求出功.
解答 解:(1)線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢:E=BLv0
感應(yīng)電流:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
右側(cè)邊所受安培力:F=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$;
(2)線框以速度v0進(jìn)入磁場,在進(jìn)入磁場的過程中,受安培力而減速運(yùn)動(dòng);進(jìn)入磁場后,在摩擦力作用下加速運(yùn)動(dòng),
當(dāng)其右側(cè)邊到達(dá)PQ時(shí)速度又恰好等于v0,因此,線框在剛進(jìn)入磁場時(shí),所受安培力最大,加速度最大,設(shè)為am;
線框全部進(jìn)入磁場的瞬間速度最小,設(shè)此時(shí)線框的速度為vmin,
線框剛進(jìn)入磁場時(shí),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(jìn)入磁場又加速運(yùn)動(dòng)到達(dá)邊界PQ的過程中,根據(jù)動(dòng)能定理,得:
μmg(d-L)=$\frac{1}{2}$$m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{min}^{2}$
解得:vmin=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μg(d-L)}$;
(3)線框從右側(cè)邊進(jìn)入磁場到運(yùn)動(dòng)至磁場邊界PQ的過程中線框受摩擦力:f=μmg
由功的公式有:W1=fd=μmgd,
線框出磁場與進(jìn)入磁場的受力情況完全相同,故線框完全出磁場瞬間的速度仍為vmin;
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(shè)其位移x,
由動(dòng)能定理有:μmgx=$m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{min}^{2}$
解得:x=d-L,
線框右側(cè)邊出磁場到與傳送帶共速的過程中位移為:x′=x+L=d
此過程中摩擦力做功為:W2=f x′=μmgd,
因此,整個(gè)過程傳送帶對(duì)線框做的功:W=W1+W2=2μmgd;
答:
(1)線框的右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場時(shí)所受安培力的大小為$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$;
(2)線框在進(jìn)入磁場的過程中,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(cè)邊剛進(jìn)入磁場到整個(gè)線框穿出磁場后又相對(duì)傳送帶靜止的過程中,傳送帶對(duì)線框做的功為2μmgd.
點(diǎn)評(píng) 本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)相結(jié)合的綜合題,分析清楚運(yùn)動(dòng)過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚運(yùn)動(dòng)過程、應(yīng)用安培力公式、牛頓第二定律、動(dòng)能定理、功的計(jì)算公式即可正確解題.
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A. | B. | C. | D. |
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次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
I1/A | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.59 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
I2/A | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
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A. | e=10$\sqrt{2}$sin314tV | B. | e=20$\sqrt{2}$sin628tV | C. | e=10$\sqrt{2}$sin628tV | D. | e=20$\sqrt{2}$sin314tV |
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