分析 (1)根据共点力的平衡条件和闭合电路的欧姆定律联立求解速度大小;线框完全进入磁场后根据受力情况确定运动情况;
(2)根据机械能和内能的变化分析能量的转化;根据功能关系知重力势能完全转化为焦耳热;
(3)根据洛伦兹力使得电子移动分析电动势产生的原因;根据洛伦兹力和电场力相等推导电动势的表达式.
解答 解:(1)线框匀速进入磁场,重力等于安培力,mg=BIl1,
根据闭合电路的欧姆定律可得:$I=\frac{E}{R}=\frac{B{l}_{1}v}{R}$,
解得:v=$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}$;
线框完全进入磁场后磁通量不变,不再产生感应电流和安培力,线框只受重力作用,故做匀加速直线运动;
(2)动能不变,重力势能转化为电能,电能转化为焦耳热;
线框穿过磁场过程:由于保持匀速,动能不变,重力势能减少了2mgl2,
线框因发热初速度焦耳热为Q=I2Rt,
其中t=$\frac{2{l}_{2}}{v}$,mg=BIl1,
联立解得:Q=2mgl2,
这个过程重力势能完全转化为焦耳热;
(3)金属棒中自由电子因在磁场中运动受洛伦兹力的作用向一端移动,使得金属棒两端出现等量异种电荷,这是产生电动势的本质原因;
电场力等于洛伦兹力可得:qE场强=qvB,
又因为E场强=$\frac{U}{a}$,
解得:U=Bav,
断路时的电压等于电动势,所以有E′=Bav.
答:(1)若l2<d,线框刚进入磁场时的速度大小为$\frac{mgR}{{B}^{2}{l}_{1}^{2}}$,线框完全在磁场中做匀加速直线运动;
(2)若l2=d,试分析线框刚进入磁场到刚好完全离开磁场的过程中重力势能转化为电能,电能转化为焦耳热;
(3)金属棒在磁场中产生感应电动势的原因是内部自由电子在洛伦兹力作用下从金属棒的一端移动的另一端;感应电动势E与瞬时速度v的关系式为E′=Bav.
点评 对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 100N | B. | 700N | C. | 900N | D. | 1500N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在同种均匀介质中,a光的传播速度小于b光的传播速度 | |
B. | 在真空中,a光的波长大于b光的波长 | |
C. | 从同种介质射入真空时,逐渐增大入射角,则b光的折射光线首先消失 | |
D. | 照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和光电流一定大 | |
E. | 若两光均由氢原子能级跃迁产生,产生b光的能级能量差大 |
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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. | 滑块可能一直做匀减速运动 | |
B. | 滑块一定先做匀减速运动,再做匀加速运动,直到离开传送带 | |
C. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v1 | |
D. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球抛出时离地面的高度是10m | |
B. | 小球从抛出点到落地点的水平位移大小是5m | |
C. | 小球落地时的速度大小是15m/s | |
D. | 小球落地时的速度大小是5$\sqrt{2}$ m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b、c三个等势面中,a的电势最高 | |
B. | 电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小 | |
C. | α粒子在P点的加速度比Q点的加速度大 | |
D. | 带电质点一定是从P点向Q点运动 |
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