分析 (1)根据匀变速运动规律得到三个时间的位移关系,再根据几何条件联立求解即可;
(2)根据进入磁场时的路端电压得到线圈边长的表达式,然后根据楞次定律由磁通量的变化量求得平均感应电动势.
解答 解:(1)设线框边长为L,磁场宽度为d,线框运动的加速度为a,令△t3=t,则△t1=△t2=2t,根据i-t图和运动学公式可得:
L=2vt+2at2,d=4vt+8at2,$L+d=5vt+\frac{25}{2}a{t}^{2}$;
所以,$vt=\frac{5}{2}a{t}^{2}$,$\frac{L}{d}=\frac{2vt+2a{t}^{2}}{4vt+8a{t}^{2}}=\frac{7a{t}^{2}}{18a{t}^{2}}=\frac{7}{18}$;
(2)bc边刚进入磁场时产生的感应电动势E=BLv,则由欧姆定律可得路端电压$U=\frac{3}{4}E=\frac{3BLv}{4}$;
所以,$L=\frac{4U}{3Bv}$;
根据法拉第电磁感应定律,有$\overline{E}=\frac{△Φ}{△t}=\frac{B{L}^{2}}{△{t}_{1}}=\frac{16{U}^{2}}{9B{v}^{2}△{t}_{1}}$;
答:(1)若图乙中△t1:△t2:△t3=2:2:1,则线框边长与磁场宽度的比值为$\frac{7}{18}$;
(2)若测得bc边刚进入磁场时线框的速度为v,b、c两点间电压为U,则△t1(已知)时间内,线框中的平均感应电动势大小为$\frac{16{U}^{2}}{9B{v}^{2}△{t}_{1}}$.
点评 在闭合电路切割磁感线问题中,我们常通过楞次定律求得感应电流方向,并由闭合电路的欧姆定律求得电流大小.
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. | 当一个物体的动量发生变化时,其动能也一定改变 | |
B. | 当一个物体的动能发生变化时,其动量也一定改变 | |
C. | 体操运动员在着地时总要屈腿(甲图所示),是为了延缓与地面作用的时间,从而减小地面对其的作用力 | |
D. | 乙图中,一质量为m的小滑块从一倾角为θ的固定斜面的顶端由静止开始下滑,经过时间t滑到底端,则小滑块所受重力的冲量为mgt,斜面对其支持力的冲量为0 | |
E. | 系统动量守恒的条件是不受外力或所受合外力为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3 F | B. | 1.7 F | C. | 3.4F | D. | 0.6 F |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摩擦力做的功为fs | B. | 力F做的功为Fscosθ | ||
C. | 重力做的功为mgs | D. | 力F做的功为Fssinθ |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属棒的最大速度vm=$\frac{mgsinθ(R+r)}{B{{\;}^{2}L}^{2}}$ | |
B. | 若金属棒下降高度为h时达到最大速度,电阻R上产生的总热量等于$\frac{R}{R+r}$(mgh-μmghcotθ-$\frac{V}{2}$mv${\;}_{m}^{2}$) | |
C. | 金属棒匀速运动以后,减少的重力势能将全部转化为焦耳热 | |
D. | 金属棒在运动过程中克服安培力作的功会全部转化为焦耳热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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