分析 (1)根据右手定则判断感应电流的方向;
(2)开始运动时,线框左右两条边NQ和MP都切割磁感线,产生两个感应电动势,由E=2Bbv求感应电动势,再由欧姆定律求得感应电流的大小.
(3)当磁场相对于金属框的速度最大时,产生感应电动势最大,感应电流就最大,此时线框速度为零.因(2)当磁场以相同速度v向右匀速运动,金属框的最大速度为vm时,线框左右两条边NQ和MP都切割磁感线,产生两个感应电动势,线框相对于磁场的速度大小为v-vm,方向向左,bc和ad产生的感应电动势大小都为BL(v-vm),两边都磁场向前的安培力,安培力大小均为F=BIL.金属框匀速运动时,速度达到最大.推导出安培力表达式,由平衡条件求出金属框能达到的最大速度.
(4)明确金属框停下应给其提供阻力作用,可以使磁场反向或增大阻力或断开电源等方法.
解答 解:
(1)根据右手定则判断可知线框中感应电流方向为MNQPM 或顺时针方向.
(2)开始运动时,金属框相对磁场运动速度大小为v,感应电动势大小为 E=2Bbv
感应电流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{2Bbv}{R}$
(3)当金属框加速度a=0时,达最大速度为vm,此时金属框所受安培力F安=f,
又 F安=2BIb
I=$\frac{2Bb(v-{v}_{m})}{R}$
解得:vm=v-$\frac{Rf}{4{B}^{2}{b}^{2}}$
(4)要使金属框停下,应使金属框受到的合力为阻力,故可以改变磁场方向、增大阻力、切断电源等.
答:
(1)说明图示位置金属框中感应电流的方向为MNQPM 或顺时针方向;
(2)开始运动时金属框中感应电流的大小为$\frac{2Bbv}{R}$;
(3)金属框能达到的最大速度为v-$\frac{Rf}{4{B}^{2}{b}^{2}}$;
(4)要使金属框停下,可以改变磁场方向、增大阻力、切断电源等.
点评 本题要注意线框和磁场均在移动,故切割速度为相对速度;本题容易产生的错误往往有三个:一是认为线框切割速度是vm,产生的感应电动势是BLvm;二是线框认为只有一边切割磁感线;三是线框左右都受安培力,漏掉一边.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 法拉第首先提出用电场线描绘抽象的电场,这是一种形象化的研究方法 | |
B. | 电场强度的表达式E=$\frac{F}{q}$和电势差的表达式U=$\frac{W}{q}$都是利用比值法得到的定义式 | |
C. | 库仑得出库仑定律并用扭秤实验最早测出了元电荷e的数值 | |
D. | 用点电荷来代替实际带电体是采用了理想化物理模型的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪用扭称测出了万有引力常量 | |
B. | 开普勒利用他精湛的数学知识经过长期计算分析,终于发现了万有引力定律 | |
C. | 牛顿运用万有引力定律预测并发现了海王星和冥王星 | |
D. | 伽利略通过测试,分析计算发现了行星的运动规律 |
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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:选择题
A. | 利用红外线进行遥感、遥控,主要是因为红外线的波长长,不容易发生衍射 | |
B. | 在不同的惯性参考系中,物理规律不一定相同 | |
C. | α射线,β射线,γ射线基本上都是电磁波 | |
D. | 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源、观察者间的相对运动没有关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M,N两点电场强度相同 | |
B. | M,N两点电势相等 | |
C. | 在中心O处,电场强度大小为$\frac{2kq}{{a}^{2}}$,方向由O指向A | |
D. | 沿直线从M到N移动正电荷时,电势能先减小后增大 |
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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:选择题
A. | 牛顿开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法 | |
B. | 合力与分力的概念应用了等效替代的方法 | |
C. | 通过导体的电流I=$\frac{U}{R}$应用了比值定义的方法 | |
D. | 重心的概念应用了理想化模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 是加速度不变的运动 | |
B. | 是加速度随时间均匀变化的运动 | |
C. | 是在连续相等的时间间隔内,位移之差相等的运动 | |
D. | 是速度的变化总是相等的运动 |
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