分析 (1)线框进入磁场前,对线框和重物整体,根据牛顿第二定律求解加速度.
(2)线框进入磁场的过程做匀速运动,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律推导出安培力表达式,再根据平衡条件列式,即可求出匀速运动的速度v;
(3)线框abcd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动.根据运动学公式可确定运动的时间;
(4)由运动学公式求出ab边运动到gh线处的速度.M的重力势能减小转化为m的重力势能和线框中的内能,根据能量守恒定律求解焦耳热.
解答 解:(1)线框进入磁场前,线框仅受到细线的拉力FT,斜面的支持力和线框重力,重物M受到重力和拉力FT.
对线框,由牛顿第二定律得 FT-mg sinα=ma.
联立解得线框进入磁场前重物M的加速度 $a=\frac{Mg-mgsinα}{M+m}$=5m/s2
(2)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动
所以重物受力平衡 Mg=FT′,
线框abcd受力平衡,则 FT′=mg sinα+FA
ab边进入磁场切割磁感线,产生的电动势E=Bl1v
形成的感应电流 $I=\frac{E}{R}=\frac{{B{l_1}v}}{R}$
受到的安培力 FA=BIl1
联立上述各式得,Mg=mg sinα+$\frac{{{B^2}l_1^2v}}{R}$
代入数据解得v=6 m/s
(3)线框abcd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动.
进磁场前线框的加速度大小与重物的加速度相同,为a=5 m/s2
该阶段运动时间为 ${t_1}=\frac{v}{a}=\frac{6}{5}s=1.2s$
进磁场过程中匀速运动时间 ${t_2}=\frac{l_2}{v}=\frac{0.6}{6}s=0.1s$
线框完全进入磁场后线框受力情况同进入磁场前,所以该阶段的加速度仍为a=5m/s2
由 $s-{l_2}=v{t_3}+\frac{1}{2}at_3^2$
解得:t3=1.2 s
因此ab边由静止开始运动到gh线所用的时间为 t=t1+t2+t3=2.5s
(4)线框ab边运动到gh处的速度v′=v+at3=6 m/s+5×1.2 m/s=12 m/s
整个运动过程产生的焦耳热 Q=FAl2=(Mg-mgsinθ)l2=9 J
答:
(1)线框进入磁场前重物M的加速度是5m/s2;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v是6m/s;
(3)ab边由静止开始到运动到gh线处所用的时间是2.5s;
(4)ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热是9J.
点评 本题是电磁感应与力平衡的综合,安培力的计算是关键.本题中运用的是整体法求解加速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两物体在t1时刻加速度相同 | |
B. | 两物体在t2时刻的运动方向均改变 | |
C. | 两物体在t3时刻,相距最远,t4时刻相遇 | |
D. | 0~t4时间内甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而增大 | |
B. | 温度高的物体分子平均动能一定大,内能也一定大 | |
C. | 昆虫可以停在水面上,主要是液体表面张力的作用 | |
D. | 热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个孤立的系统的总熵不会减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对准目标 | B. | 偏向目标的西侧 | ||
C. | 偏向目标的东侧 | D. | 无论对准哪个方向都无法击中目标 |
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A. | 只要μ1=μ2,则杆的两端既不受拉力也不受压力 | |
B. | 若μ1=μ2,m1<m2,则杆受到压力 | |
C. | 若μ1>μ2,m1<m2,则杆一定受到压力 | |
D. | 若μ1<μ2,m1>m2,则杆受到压力 |
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