分析 (1)已知当线框右边MN刚进入Ⅰ区时,M点电势高于N点,说明MN中感应电流方向由N到M,由右手定则判断磁感应强度的方向.
(2)根据法拉第定律、欧姆定律及UMN=U=$\frac{3}{4}Bdv$列式求出B.由于线框匀速通过磁场,受力平衡,列式求出感应电流I,再q=It求解电量.
(3)MN刚到达Ⅱ区正中间时,线框左右两边切割磁感线,产生感应电动势,求出总的感应电动势,得到感应电流.由于线框上边各有一半处在磁场Ⅰ区、Ⅱ区中,所以分别受到向上与向下的安培力作用,根据竖直方向力平衡求出地面的支持力,由水平方向力平衡求出拉力F.
(4)随着MN在磁场Ⅱ区的运动,木块受到的支持力Nx随发生的位移x而变化,由平衡条件得到支持力与x的关系,求出支持力的平均值,即可求得摩擦力的平均值,再由功的公式计算拉力做的功W.
解答 解:(1)由题,当线框右边MN刚进入Ⅰ区时,M点电势高于N点,说明MN中感应电流方向由N到M,由右手定则判断知,磁感应强度的方向向外.
(2)设线框的总电阻为R,磁场Ⅰ区的磁感强度为B,线框右边MN在Ⅰ区运动过程中有一半长度切割磁感线产生感应电动势,有
I=$\frac{E}{R}$=$\frac{Bdv}{R}$,U=I•$\frac{3}{4}$R=$\frac{3}{4}Bdv$
线框右边MN在Ⅰ区运动过程中,木块与线框受力平衡,有
F0-FA-μmg=0
得 FA=BId=$\frac{3}{20}$mg-0.1mg=$\frac{1}{20}$mg
通过线框任一横截面的电量q为
q=It,其中 t=$\frac{2d}{v}$,得 I=$\frac{2Id}{v}$
联立以上各式,解得 q=$\frac{3mgd}{40U}$
(3)MN刚到达Ⅱ区正中间时,流过线框的电流为
I′=$\frac{3Bdv+Bdv}{R}$=$\frac{4Bdv}{R}$=4I
线框左、右两条边均受到向左的安培力作用,总的安培力大小为
FA′=BI′d+3BI′d=16FA=$\frac{4}{5}$mg
由于线框上边各有一半处在磁场Ⅰ区、Ⅱ区中,所以分别受到向上与向下的安培力作用,此时木块受到的支持力N为
N=mg+3BI′d-BI′d=mg+8FA=$\frac{7}{5}$mg
木块与线框组成的系统受力平衡,因此拉力F为
F=FA′+μN=$\frac{4}{5}$mg+$\frac{7}{50}$mg=$\frac{47}{50}$mg
(4)随着MN在磁场Ⅱ区的运动,木块受到的支持力Nx随发生的位移x而变化,有
Nx=mg+3BI′x-BI′(2d-x)=mg-2BI′d+4BI′x
由于Nx随位移x线性变化,因此MN在Ⅱ区运动过程中木块受到的平均支持力为
$\overline{N}$=mg-2BI′d+$\frac{4BI′•2d}{2}$=mg+2BI′d=$\frac{7}{5}$mg
此过程中拉力做的功W为
W=FA′•2d+$μ\overline{N}$•2d=$\frac{4}{5}$mg•2d+$\frac{7}{50}$mg•2d=$\frac{47}{25}$mgd
答:
(1)区域Ⅰ中磁感应强度的方向向外.
(2)线框右边MN在Ⅰ区运动过程中通过线框任一横截面的电量q为$\frac{3mgd}{40U}$.
(3)MN刚到达Ⅱ区正中间时,拉力的大小F为$\frac{47}{50}$mg.
(4)MN在Ⅱ区运动过程中拉力做的功W为$\frac{47}{25}$mgd.
点评 本题是电磁感应与电路、力学的综合,关键掌握楞次定律、法拉第电磁感应、欧姆定律等电磁感应的基本规律,要注意线框通过两磁场交界处时左右两边都切割磁感线,产生的感应电动势是串联关系.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物理学中所有物理量都是采用比值法定义的 | |
B. | 质点、点电荷都是理想化模型 | |
C. | 库仑首先提出电场的概念 | |
D. | 重心、合力和交变电流的有效值概念的建立都体现了等效替代的思想 |
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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. | x轴正方向 | B. | x轴负方向 | C. | y轴正方向 | D. | y轴负方向 |
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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:多选题
A. | 电场强度大小恒定,方向沿x轴负方向 | |
B. | 从O到x1的过程中,小球的速率越来越大,加速度越来越大 | |
C. | 从O到x1的过程中,相等的位移内,小球克服电场力做的功越来越大 | |
D. | 到达x1位置时,小球速度的大小为$\sqrt{\frac{2({E}_{1}-{E}_{0}+mg{x}_{1})}{m}}$ |
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