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10.演绎式探究:
(1)磁感应强度:
  磁体和通电导体周围存在着磁场,磁场的强弱用物理量磁感应强度B来表示.B越大,说明磁场越强.
  一个半径为r的细圆环,环中均匀分布着电量为q的电荷(图甲),圆环绕中心轴每秒转动n圈.则圆心O点的磁感应强度大小为:B=2πk$\frac{nq}{r}$(k为常数).可见,电量q和半径r不变时,圆环转动越快,圆心O点的磁场越强.
(2)研究转动圆盘中心的磁感应强度:
  现在,有一个半径为R的薄圆盘(厚度不计),在圆盘中均匀分布着电量为Q的电荷(图乙).圆盘绕中心轴每秒转动n圈,则整个圆盘在圆心O点的磁感应强度大小为多少?
首先,将圆盘分割为100个宽度均为△r的同心细圆环,取其中一个圆环进行研究(图丙).
  若将这个环取出来,并将它展开,可以近似看作是一个宽度为△r的长方形(图丁),该长方形的面积为△S=2πr△r,则圆环所带的电量为q=$\frac{2Qr△r}{{R}^{2}}$.这样,该圆环在圆心O点的磁感应强度大小为△B=$\frac{4πknQ△r}{{R}^{2}}$.整个圆盘在O点的磁感应强度大小B为这100个圆环在O点的磁感应强度大小△B之和,也即:B=$\frac{4πknQ}{R}$.

分析 (1)根据磁感应强度表达式可以判断,圆环转得越快,圆心磁场的强弱.
(2)根据圆环的面积和圆环所带的电荷量;
根据磁感应强度公式求出圆环在圆心处产生的磁感应强度;
最后求出各圆环在圆心所产生的磁感应强度之和,即整个圆盘在圆心处产生的磁感应强度.

解答 解:
(1)由磁感应强度公式B=2πk$\frac{nq}{r}$可知,
在电量q和半径r不变时,圆环转动越快,即n越大时,B越大,即圆心O点的磁场越强.
(2)已知宽度为△r的圆环所带的电量为q=$\frac{2Qr△r}{{R}^{2}}$,
则根据(1)小题公式可得,该圆环在圆心O点的磁感应强度大小为:
△B=2πk$\frac{nq}{r}$=B=2πk$\frac{n}{r}×\frac{2Qr△r}{{R}^{2}}$=$\frac{4πknQ△r}{{R}^{2}}$----①,
已知圆盘分割为100个宽度均为△r的同心细圆环,所以R=100△r;
由于每个细圆环的宽度相同(均为△r),由①可知,每个细圆环在圆心O点的磁感应强度大小相等,即△B1=△B2=△B3=△B4+…△B99=△B100
根据题意题意可得,整个圆盘在O点的磁感应强度大小:
B=△B1+△B2+△B3+△B4+…△B99+△B100
=100×△B1
=100×$\frac{4πknQ△r}{{R}^{2}}$
=$\frac{4πknQ×100△r}{{R}^{2}}$
=$\frac{4πknQR}{{R}^{2}}$
=$\frac{4πknQ}{R}$
故答案为:(1)强;(2)$\frac{4πknQ△r}{{R}^{2}}$;$\frac{4πknQ}{R}$.

点评 本题考查了判断圆环的转速与圆环中心处的磁场强弱的关系、求圆盘在盘中心处产生的磁感应强度等问题,认真审题,应用题目所给信息是正确解题的关键.

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表一:G滑轮=1.0牛
实验
序号
G
(牛)
F
(牛)
12.01.5
22.51.8
33.02.0
44.02.5
表二:G滑轮=2.0牛
实验
序号
G
(牛)
F
(牛)
52.52.3
63.02.5
73.52.8
84.03.0
表三:G滑轮=3.0牛
实验
序号
G(牛)F(牛)
94.03.5
105.04.0
116.04.5
127.05.0
①分析比较表一、表二或表三中F与G的变化关系及相关条件,可得出的初步结论是:使用同一动滑轮提起物体,物体的重力越大,拉力越大.
②分析比较实验序号2、5或3、6或4、8、9中的F与动滑轮重力的变化关系及相关条件,可以得出的初步结论是:使用动滑轮缓慢提起重物,物体的重力G相同,滑轮的重力G滑轮越大,所需竖直向上的拉力F越大.
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④小红同学认为小李同学的实验结论,不具有普遍规律,原因在于:只研究了G大于G滑轮的情况,没研究G小于等于G滑轮的情况.

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