分析 (1)线框刚进入磁场时做匀速运动.由平衡条件列式求出感应电流,再由欧姆定律求BC两端的电势差;
(2)由速度公式分别列出导体棒相对于线框的距离和线框在磁场中下降的距离,根据PQ运动的距离是线框在磁场中运动距离的两倍,可求出导体棒PQ到达磁场上边界时速度大小;
(3)根据线框下降的时间与导体棒下滑的时间相等和焦耳定律,求解热量.
解答 解:(1)线框刚进入磁场时做匀速运动.由平衡知识可列:
$2mg+\frac{1}{2}mg=BIL$
BC两端的电势差 ${U_{BC}}=IR=\frac{5mgR}{2BL}$
(2)设导体棒到达磁场上边界速度为υPQ,线框底边进入磁场时的速度为υ0;导体棒相对于线框的距离为x2,线框在磁场中下降的距离为x1.
则 ${x_2}=\frac{{{υ_{PQ}}+{υ_0}}}{2}t$
x1=υ0t
由题有 x2=2x1
根据闭合电路欧姆定律得:
感应电动势 $ε=2IR=\frac{5mgR}{BL}$
则 $BL{υ_0}=\frac{5mgR}{BL}$
联解上述方程式得:${υ_{PQ}}=\frac{15mgR}{{{B^2}{L^2}}}$
(3)线框下降的时间与导体棒下滑的时间相等 ${υ_{PQ}}-{υ_0}=\frac{1}{2}gt$
线框中产生的焦耳热 Q=I2Rt
联解上述方程式得:$Q=\frac{{125{m^3}{g^2}{R^2}}}{{{B^4}{L^4}}}$
答:
(1)线框刚进入磁场时,BC两端的电势差是$\frac{5mgR}{2BL}$;
(2)导体棒PQ到达磁场上边界时速度大小是$\frac{15mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$;
(3)导体棒PQ到达磁场上边界前的过程线框中产生的焦耳热是$\frac{125{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 解决本题的关键要抓住线框与导体棒PQ间的关系,如位移关系、时间关系,根据这些关系列式.
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. | G1和G2指针都立即回到零点 | |
B. | G1指针立即回到零点,而G2指针缓慢地回到零点 | |
C. | G1指针缓慢回到零点,而G2指针先立即偏向右方,然后缓慢地回到零点 | |
D. | G1指针立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,而G2指针缓慢地回到零点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度大小之比为3:2:2 | B. | 角速度之比为3:3:2 | ||
C. | 转速之比为2:3:2 | D. | 向心加速度大小之比为9:6:4 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑块可能只受重力、电场力、摩擦力共三个力的作用 | |
B. | 滑块所受电场力大小可能为mgcosα | |
C. | 滑块对斜面的压力大小一定为mgcosα | |
D. | 滑块所受摩擦力大小一定为mgsinα |
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