分析 (1)由E=BLv求出感應(yīng)電動勢,由歐姆定律求出感應(yīng)電流,然后由安培力公式求出安培力.
(2)線框以速度v0進(jìn)入磁場,在進(jìn)入磁場的過程中,受安培力而減速運動;進(jìn)入磁場后,在摩擦力作用下加速運動,當(dāng)其右側(cè)邊到達(dá)PQ時速度又恰好等于v0.可知線框在剛進(jìn)入磁場時,所受安培力最大,加速度最大由牛頓第二定律求出加速度,由動能定理求出速度的最小值.
(3)由功的計算公式求得線框受到的摩擦力做功,由動能定理求出傳送帶對該閉合銅線框做的功.分段求解.
解答 解:(1)閉合銅線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場時產(chǎn)生的電動勢為:E=BLv0
產(chǎn)生的電流為:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
右側(cè)邊所受安培力為: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,受安培力而減速運動;進(jìn)入磁場后,在摩擦力作用下加速運動,當(dāng)其右側(cè)邊到達(dá)PQ時速度又恰好等于v0.因此,線框在剛進(jìn)入磁場時,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)此時線框的速度為v.
線框剛進(jìn)入磁場時,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)入磁場又加速運動到達(dá)邊界PQ的過程中,根據(jù)動能定理有,得:
μmg(d-L)=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μg(d-L)}$
(3)線框從右側(cè)邊進(jìn)入磁場到運動至磁場邊界PQ的過程中,線框受到的摩擦力為:f1=μmg
由功的公式為:Wf1=fd
解得:Wf1=μmgd
閉合線框出磁場與進(jìn)入磁場的受力情況相同,則完全出磁場的瞬間速度為v;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
由動能定理有:μmgx=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得:x=d-L
閉合線框在右側(cè)邊出磁場到與傳送帶共速的過程中位移為:x′=x+L=d
在此過程中摩擦力做功為:Wf2=μmgd
因此,閉合銅線框從剛進(jìn)入磁場到穿出磁場后又相對傳送帶靜止的過程中,傳送帶對閉合銅線框做的功為:W=Wf1+Wf2=2μmd
答:(1)線框的右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場時所受安培力的大小是$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$;
(2)線框在進(jìn)入磁場的過程中運動加速度的最大值是$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{mR}$-μg,速度的最小值是$\sqrt{{v}_{0}^{2}-2μg(d-L)}$;
(3)從線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場到穿出磁場后又相對傳送帶靜止的過程中,傳送帶對該閉合銅線框做的功是2μmgd.
點評 本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)相結(jié)合的一道綜合題,分析清楚運動過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚運動過程、應(yīng)用安培力公式、牛頓第二定律、動能定理、功的計算公式即可正確解題.
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:多選題
A. | P、O兩點的電勢關(guān)系為φP>φ0 | |
B. | P、Q兩點電場強度的大小關(guān)系為EP>EQ | |
C. | 若在O點放一正點電荷,則該正點電荷受到的電場力為零 | |
D. | 若將某負(fù)電荷由P點沿著曲線PQ移到Q點,電場力做負(fù)功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 7:16 | B. | 9:25 | C. | 1:5 | D. | 1:7 |
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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:多選題
A. | “加速度的變化率”的單位應(yīng)是m/s3 | |
B. | 加速度的變化率為0的運動是勻速直線運動 | |
C. | 若加速度與速度同方向,如圖的a-t圖象,表示的是物體的速度在減小 | |
D. | 若加速度與速度同方向,如圖的a-t圖象,已知物體在t=0時速度為5m/s,則2s末的速度大小為8m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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