分析 (1)緩沖車以速度v0與障礙物C碰撞后,滑塊相對磁場的速度大小為v0,此時(shí)線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,由公式Em=nBLv0求出最大感應(yīng)電熱勢.
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和電流的定義式結(jié)合求電量.緩沖車廂向前移動距離L后速度為零,緩沖車廂的動能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,根據(jù)能量守恒求線圈中產(chǎn)生的熱量;
(3)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和安培力公式得到緩沖車廂所受的最大水平磁場力Fm與v0′的關(guān)系式,根據(jù)題意可知:v=v0′-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{mR}x$,當(dāng)v=0時(shí),求出x.
解答 解:(1)緩沖車以速度v0與障礙物C碰撞后,滑塊K立即停下,
滑塊相對磁場的速度大小為v0,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大,則有Em=nBLv0.
(2)由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=n$\frac{△Φ}{△t}$=n$\frac{B{L}^{2}}{△t}$,
由歐姆定律得:I=$\frac{E}{R}$,電荷量:q=I△t,
解得,此過程線圈abcd中通過的電量:q=n$\frac{B{L}^{2}}{R}$.
由功能關(guān)系得:線圈產(chǎn)生的焦耳熱為Q=$\frac{1}{2}$mv02,
(3)若緩沖車以某一速度v0′與障礙物C碰撞后,滑塊K立即停下,
滑塊相對磁場的速度大小為v0′,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢 E=nBLv0′,
線圈中感應(yīng)電流:I=$\frac{E}{R}$,
線圈ab邊受到的安培力:F=nBIL
依題意有F=Fm.解得:v0′=$\frac{{F}_{m}R}{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}$,
由題意知:v=v0′-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{mR}x$,
當(dāng)v=0時(shí),解得:x=$\frac{mF{R}^{2}}{{n}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}$;
答:(1)滑塊K的線圈中最大感應(yīng)電動勢的大小是nBLv0;
(2)若緩沖車廂向前移動距離L后速度為零,則此過程線圈abcd中通過的電量和產(chǎn)生的焦耳熱分別是n$\frac{B{L}^{2}}{R}$和$\frac{1}{2}$mv02.
(3)緩沖車與障礙物C碰撞前,導(dǎo)軌右端與滑塊K的cd邊距離至少為$\frac{mF{R}^{2}}{{n}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}$.
點(diǎn)評 本題考查學(xué)生分析和理解科技成果的能力,運(yùn)用電磁感應(yīng)、電路及力學(xué)的基本規(guī)律進(jìn)行分析.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | tan=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | B. | sinθ=$\frac{{v}_{2}}{{v}_{1}}$ | ||
C. | t=$\frac{x}{\sqrt{{{v}_{0}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}}+{v}_{1}}$ | D. | t=$\frac{x}{{v}_{1}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 是地球半徑的4倍 | B. | 是地球半徑的2倍 | ||
C. | 是地球半徑的一半 | D. | 等于地球半徑 |
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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. | 1:6 | B. | 4:3 | C. | 2:3 | D. | 9:4 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質(zhì)點(diǎn)做勻加速直線運(yùn)動,加速度大小為a=1m/s2,初速度為v0=2m/s | |
B. | 質(zhì)點(diǎn)在2s末的速度為v=6m/s | |
C. | 質(zhì)點(diǎn)在前2s內(nèi)的位移為s=10m | |
D. | 質(zhì)點(diǎn)在第2s內(nèi)的平均速度為$\overline{v}$=2.5m/s |
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