分析 (1)线框进入磁场过程做匀减速直线运动,应用匀变速直线运动的位移公式可以求出加速度.
(2)应用安培力公式求出安培力,由图示图象求出拉力,由牛顿第二定律求出加速度,然后求出磁感应强度.
(3)由能量守恒定律求出产生的焦耳热.
解答 解:(1)由图示图象可知:t1=0.2s时线框左侧刚好进入磁场,
由匀变速直线运动的位移公式得:L=v0t1-$\frac{1}{2}$at12,解得:a=2m/s2;
(2)线框速度为v时感应电动势:E=nBLv,
感应电流:I=$\frac{E}{R}$,
线框受到的安培力:FB=nBIL,
整理得:FB=$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{R}$v,
t=0时外力:F0=2N,由牛顿第二定律得:F0+$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$=ma,
t1=0.2s时外力:F1=2.4N,线框速度:v1=v0-at1,
由牛顿第二定律得:F1+$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$=ma,
解得:B=$\frac{1}{6}$T≈0.17T,m=2kg;
(3)设线框右侧到达磁场右边界时的速度为:v2,
由匀变速直线运动的速度位移公式得:v22-v02=-2ad,解得:v2=1m/s,
撤去外力后,由牛顿第二定律得:-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$=ma,
则:-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$△t=ma△t,-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{R}$∑△x=m∑△v,
设线框刚好完全穿出磁场时的速度为v3,-$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{R}$L=mv3,解得:v3=0.82m/s,
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv22=$\frac{1}{2}$mv32+Q,解得,线框产生的焦耳热:Q=0.3276J≈0.33J;
答:(1)线框加速度a的大小为2m/s2;
(2)磁感应强度B的大小为0.17T;
(3)当线框右侧到达磁场右边界时撤去外力F,此后线框中产生的焦耳热Q为0.33J.
点评 本题考查了求加速度、磁感应强度与焦耳热问题,此题要能读取图象有效信息、分析清楚线框的运动过程是解题的前提与关键,应用安培力公式、牛顿第二定律、运动学公式、法拉第电磁感应定律、能量守恒定律即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斯密特触发器是具有特殊功能的非门 | |
B. | 斯密特触发器的作用是将数字信号转换为模拟信号 | |
C. | 要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调大些 | |
D. | 当输出端Y突然从高电平跳到低电平时,发光二极管发光 |
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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. | 物块A受到4个力作用 | B. | 物块A受到水平面的摩擦力为$\frac{F}{2}$ | ||
C. | 物块B对物块A的作用力为F | D. | 若增大力F,物块A和B将相对滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由玻璃射向空气发生全反射时玻璃对a光的临界角较大 | |
B. | 玻璃对a光的折射率较大 | |
C. | a光在玻璃中传播的波长较短 | |
D. | b光的光子能量较大 | |
E. | b光在该玻璃中传播的速度较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该测量仪可测量直流电的电流 | |
B. | 载流导线中电流大小I0=$\frac{I}{n}$ | |
C. | 若钳形部分铁芯没有完全闭合,测量出的电流将小于实际电流 | |
D. | 若将载流导线在铁芯上多绕几匝,钳形电流测量仪的示数将变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 处于完全失重状态 | B. | 处于平衡状态 | ||
C. | 处于超重状态 | D. | 不超重也不失重 |
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