分析 (1)t=0時刻,實驗車的速度為零,線框相對于磁場的速度大小為v0,線框中左右兩邊都切割磁感線,產(chǎn)生感應電動勢,由I=$\frac{E}{R}$、E=2BLv0、F0=2BIL,求出此時金屬框受到的磁場力的大小F0,由左手定則判斷出方向;
(2)實驗車的最大速率為vm時相對磁場的速率為v0-vm,此時線框所受的磁場力與阻力平衡,由平衡條件求解最大速率vm;
(3)用與(2)同樣的方法求出A與P掛接后達到的最大速度,撤去驅(qū)動磁場,在阻力作用下兩實驗車A滑行一段距離后停止運動,根據(jù)動能定理求解滑行距離.
解答 解:(1)t=0時刻,實驗車的速度為零,線框相對于磁場的速度大小為v0,線框中產(chǎn)生的感應電動勢為:E=2BLv0、
感應電流為:I=$\frac{E}{R}$
金屬框受到的磁場力的大小為:F0=2BIL
聯(lián)立得:F0=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
代入解得:F0=1N
根據(jù)楞次定律判斷得知,磁場力阻礙相對運動,則磁場力方向水平向右.
(2)實驗車的最大速率為vm時相對磁場的切割速率為v0-vm,則此時線框所受的磁場力大小為:F=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{(v}_{0}-{v}_{m})}{R}$
此時線框所受的磁場力與阻力平衡,由平衡條件得:F=f1,
聯(lián)立解得:vm=8.0m/s
(3)設A與P掛接后達到的最大速度為vm′,則有:$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{(v}_{0}-{v}_{m}′)}{R}$=f2,
代入解得:vm′=5m/s
對于撤去驅(qū)動磁場,兩車滑行過程,根據(jù)動能定理得:-f2s=0-$\frac{1}{2}mv{{′}_{m}}^{2}$
解得:s=100m.
答:(1)t=0時刻,實驗車的速度為零,求此時金屬框受到的磁場力的大小是1N,方向水平向右;
(2)已知磁懸浮狀態(tài)下,實驗車運動時受到的阻力恒為f1=0.20N,實驗車的最大速率vm是8m/s;
(3)撤去驅(qū)動磁場后A和P還能滑行100m.
點評 解決本題的關鍵以磁場為參考系,線圈做切割磁感線運動,產(chǎn)生感應電流,從而受到安培力,在安培力和阻力的作用下運動.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小木塊所受的合力為3N | B. | 小木塊所受的合力為5 N | ||
C. | 小木塊所受的摩擦力變大 | D. | 小木塊所受的摩擦力變小 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 整個運動過程中回路的最大電流為$\frac{{BL\sqrt{2gh}}}{R}$ | |
B. | 整個運動過程中導體棒產(chǎn)生的焦耳熱為mg(H+h)-$\frac{{{m^3}{g^2}{R^2}}}{{2{B^4}{L^4}}}$ | |
C. | 整個運動過程中導體棒克服安培力所做的功為mgH | |
D. | 整個運動過程中回路電流的功率為${({\frac{mg}{BL}})^2}R$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 初速度為$\frac{{V}_{0}}{2}$,電壓為$\frac{U}{2}$ | B. | 初速度為$\frac{{V}_{0}}{2}$,電壓U不變 | ||
C. | 初速度為V0,電壓為$\frac{U}{2}$ | D. | 初速度為V0,電壓為$\sqrt{2}$U |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com