分析 (1)对小车整体分析,从静止释放到进入磁场,运用动能定理,求出线框刚进入磁场时的速度;
(2)抓住重力沿斜面方向的分力等于安培力,结合切割产生的感应电动势公式、欧姆定律和安培力公式求出匀速运动的速度表达式,从而分析判断.
(3)对整个过程运用能量守恒,求出小车运动过程中线框产生的焦耳热.
解答 解:(1)小车整体下滑(d-L进入磁场):$({m_1}+{m_2})gsinθ•(d-L)=\frac{1}{2}({m_1}+{m_2})v_1^2-0$,
解得:$v{\;}_1=\sqrt{2g(d-L)sinθ}$.
(2)在磁场中匀速时:(m1+m2)gsinθ=nBIL,
其中:$I=\frac{E}{R}$,E=nBLv2
解得:${v_2}=\frac{{({m_1}+{m_2})gRsinθ}}{{{n^2}{B^2}{L^2}}}$.
分析:由上式${v_2}=\frac{{({m_1}+{m_2})gRsinθ}}{{{n^2}{B^2}{L^2}}}$,当采用粗的导线时,即截面积s变大,根据:$R=ρ\frac{4Ln}{s}$,m2=ρ密4Lns可知:m2R不变,m1R减少,故v2减少,所以能增大缓冲的效果.
(3)根据能量守恒:$Q=({m_1}+{m_2})gsinθ•d-\frac{1}{2}({m_1}+{m_2}){v_2}^2$,
解得:$Q=({m_1}+{m_2})gdsinθ-\frac{{{{({m_1}+{m_2})}^3}{g^2}{R^2}{{sin}^2}θ}}{{2{n^4}{B^4}{L^4}}}$.
答:(1)线框刚进入磁场时的速度为$\sqrt{2g(d-L)sinθ}$;
(2)能减少小车匀速运动的速度,增大缓冲效果.
(3)小车运动过程中线框产生的焦耳热为(m1+m2)gdsinθ-$\frac{({m}_{1}+{m}_{2})^{3}{g}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}θ}{2{n}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 本题要能正确分析小车及线框的受力情况,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律熟练推导安培力与速度的关系式是关键.解题时要注意线框的匝数.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 等于$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | B. | 大于$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | C. | 等于2R | D. | 小于2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从O→B→O振子做了一次全振动 | |
B. | 振动周期为2 s,振幅是10 cm | |
C. | 从B开始经过6 s,振子通过的路程是60 cm | |
D. | 从O开始经过2s,振子处在平衡位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 产生的感应电流方向相同 | |
B. | 所受的安培力方向相反 | |
C. | 进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间 | |
D. | 进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电荷量相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑动摩擦力阻碍物体运动,所以只能对物体做负功 | |
B. | 物体的动能变化为零时,物体所受合外力一定为零 | |
C. | 牛顿最早发现行星运动规律,卡尔迪许测出了引力常量 | |
D. | 一小球在一辆上表面为半圆形轨道的小车上(小车停在水平面上)自由下滑时(忽略一切摩 擦),小球机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 轮胎受到的拉力对轮胎不做功 | |
B. | 轮胎受到地面的摩擦力对轮胎做了负功 | |
C. | 轮胎受到的重力对轮胎做了正功 | |
D. | 轮胎受到地面的支持力对轮胎做了正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 受到的冲量大 | B. | 动量变化快 | ||
C. | 动量变化量大 | D. | 受到地面的作用力大 |
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