2.如圖1所示,在水平地面上方存在區(qū)域勻強磁場,磁場的上邊界ef水平,ef線離地面h=7.25m.邊長L=1.0m,質(zhì)量m=0.5kg,電阻R=2.0Ω的正方形線框abcd從磁場上方某處自由釋放,線框穿過磁場掉在地面上,線框在整個運動過程中始終處于豎直平面內(nèi),且ab邊保持水平.以線框釋放的時刻為計時起點,磁場的磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化情況如圖2所示,已知線框恰能勻速進入磁場,g取10m/s2,求:
(1)線框進入磁場時勻速運動的速度v;
(2)t=1.2s時ab邊離地面的高度;
(3)線框從釋放到落地的整個過程中產(chǎn)生的焦耳熱.

分析 (1)線框進入磁場時作勻速運動,受力平衡,由平衡條件可得出安培力,再由導(dǎo)體棒切割磁感線可得出感應(yīng)電動勢及安培力表達式,聯(lián)立求得速度;
(2)分析線框的運動過程,分別根據(jù)勻變速直線運動和勻速直線運動規(guī)律可求得線框自由下落時間和進入磁場的時間,再結(jié)合其運動狀態(tài),由運動學(xué)公式求解高度;
(3)由能量守恒關(guān)系可求得產(chǎn)生的焦耳熱.

解答 解:(1)因為線框進入磁場的最初一段時間內(nèi)做勻速運動,所以線框abcd受力平衡,則有:mg=F       
ab邊進入磁場切割磁感線,產(chǎn)生的電動勢為:E=BLv       
形成的感應(yīng)電流為:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BLv}{R}$
線框受到的安培力為:F=BIL                 
聯(lián)立得 mg=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$,
可得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$,
代入數(shù)據(jù)解得:v=10m/s;
(2)線框abcd進入磁場前時,做勻加速直線運動;進磁場的過程中,做勻速直線運動;進入磁場后到落地,仍做勻加速直線運動,加速度為g=10m/s2
進磁場前線框的運動時間為:t1=$\frac{v}{g}$=$\frac{10}{10}$s=1s
進磁場過程中勻速運動時間為:t2=$\frac{L}{v}$=$\frac{1}{10}$s=0.1s;      
則t=1.2s時線框完全在磁場中運動,已勻加速運動了時間為:t3=t-t1-t2=0.1s,
此過程下落的高度為:h1=vt3+$\frac{1}{2}$gt32=10×0.1+$\frac{1}{2}$×10×0.12=1.05m
故t=1.2s時ab邊離地面的高度為:h2=h-L-h1=7.25m-lm-1.05m=5.2m
(3)設(shè)線框進入磁場后勻加速運動的總時間為t4
則有:h-L=vt4+$\frac{1}{2}$gt42
解得:t4=0.5s                          
因此ab邊由靜止開始運動到落地用的時間為:t=t1+t2+t3=1.6s         
線框勻速進磁場的過程中產(chǎn)生的焦耳熱為:Q1=mgL=0.5×10×1J=5J;
進入磁場后的感生電動勢為:
 E=$\frac{△B}{△t}$L2=$\frac{1.2-1.0}{1.4-1.2}$V=1V;                
由圖知線框產(chǎn)生感生電動勢的時間為:t5=0.2s
產(chǎn)生的熱量為:Q2=$\frac{{E}^{2}}{R}$t5=$\frac{{1}^{2}}{2}$×0.2J=0.1J;              
整個運動過程產(chǎn)生的焦耳熱為:Q=Q1+Q2=5+0.1=5.1J  
答:(1)線框進入磁場時勻速運動的速度v是10m/s;
(2t=1.2s時ab邊離地面的高度是5.2m;
(3)線框從釋放到落地的整個過程中產(chǎn)生的焦耳熱是5.1J.

點評 本題考查的是電磁感應(yīng)定律和和力學(xué)綜合的應(yīng)用問題,根據(jù)安培定律和電磁感應(yīng)定律,利用受力平衡條件即可計算出勻速運動的速度;綜合勻速和勻變速運動規(guī)律計算出落地時間;根據(jù)功能關(guān)系可以計算出產(chǎn)生的焦耳熱.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

12.無限長粗糙斜面傾角為θ.一物塊從斜面底端以初速度v0沿斜面上運動.若物塊在運動過程中受到的阻力與其速率成正比,物塊運動的速率隨時間變化的規(guī)律如圖所示,回到斜面底端時速率為v1,且回到斜面底端前物塊已經(jīng)做勻速運動,則下列說法不正確的是(  )
A.物塊向上滑行過程的位移一定小于$\frac{1}{2}$v0t1
B.物塊開始運動時的加速度大小為$\frac{{v}_{0}+{v}_{1}}{{v}_{1}}$gsinθ
C.物塊的加速度在向上滑行過程中逐漸減小,在下降過程中逐漸增大
D.在向上運動過程中,物塊開始時的加速度值最大,到達最高點時的加速度值最小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.如圖所示,虛線a、b、c表示電場中三個等勢面,相鄰等勢面之間的電勢差相對,即Uab=Ubc,實線為一帶正電的質(zhì)點僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點,據(jù)此可知(  )
A.三個等勢面中,a的電勢最高
B.帶電質(zhì)點通過P點時的動能比通過Q點時大
C.帶電質(zhì)點在P點的電勢能比在Q點具有的電勢能小
D.帶電質(zhì)點通過P點時的加速度比通過Q點的加速度大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.如圖所示,在暴雨后,有一帶電云團正慢慢靠近地面,地面附近有一帶電小物體被吸收上天空,若云團和帶電體的帶電量均可認(rèn)為不變,以下說法正確的是(  )
A.帶電體的電勢能一定越來越大
B.帶電體所受靜電力一定大于它的重力
C.帶電體所處位置的電勢不斷升高
D.帶電體的加速度一定越來越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

7.如圖所示,質(zhì)量為$\frac{\sqrt{3}}{3}$kg的物體A與質(zhì)量為1kg的物體B用質(zhì)量不計的細繩連接后,放在半徑為R的光環(huán)圓柱上,處于平衡狀態(tài).已知AB弧長為$\frac{1}{2}$πR,求OB與豎直方向的夾角x等于多少.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.質(zhì)量為2kg的物體,放在動摩擦因數(shù)μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由靜止開始運動,水平拉力做的功W和物體發(fā)生的位移l之間的關(guān)系如圖所示,重力加速度g取10m/s2,則此物體在OA段運動的加速度是1.5m/s2,在位移為l=9m時的速度是3m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,M為固定在水平桌面上的有缺口的方形木塊,abcd為$\frac{3}{4}$圓周的光滑軌道,a為軌道的最高點,de面水平且有一定長度.今將質(zhì)量為m的小球在d點的正上方高為h處由靜止釋放,讓其自由下落到d處切入軌道內(nèi)運動,不計空氣阻力,則( 。
A.在h一定的條件下,釋放后小球的運動情況與小球的質(zhì)量有關(guān)
B.改變h的大小,就能使小球通過a點后,落回軌道內(nèi)
C.無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過b點后落回軌道內(nèi)
D.調(diào)節(jié)h的大小,使小球飛出de面之外(即e的右面)是可能的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.某校興趣小組制作了一個游戲裝置,其簡化模型如圖所示,在A點用一彈射裝置可將靜止的小滑塊以v0水平速度彈射出去,沿水平直線軌道運動到B點后,進入半徑R=0.3m的光滑豎直圓形軌道,運行一周后自B點向C點運動,C點右側(cè)有一陷阱,C、D兩點的豎直高度差h=0.2m,水平距離s=0.6m,水平軌道AB長為L1=1m,BC長為L2=2.6m,小滑塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g=10m/s2
(1)若小滑塊恰能通過圓形軌道的最高點,求小滑塊在A點彈射出的速度大;
(2)若游戲規(guī)則為小滑塊沿著圓形軌道運行一周離開圓形軌道后只要不掉進陷阱即為勝出.求小滑塊在A點彈射出的速度大小范圍.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案