分析 (1)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,机械能仍均匀减小,因为安培力也为恒力,线框做匀速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出线框进入磁场时的速度,结合功能关系求出线框进入磁场时的距离,从而得出金属线框刚进入磁场到恰完全进入磁场所用的时间.
(2)线框刚出磁场时速度最大,线框内的电功率最大,根据速度位移公式求出线框出磁场时的速度,根据线框进入磁场时匀速运动得出安培力的大小,综合功率的表达式求出最大电功率.
解答 解:(1)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力所做的功,机械能仍均匀减小,因为安培力也为恒力,线框做匀速运动.则有:
v12=2as1,其中a=gsin37°-μgcos37°=2m/s2
可解得线框刚进入磁场时的速度大小为:v1=1.2m/s.
△E2=Wf2+WA=(f+FA)s2,
其中有:△E2=(0.756-0.666)J=0.09J,f+FA=mgsin37°=0.6N,s2为线框的侧边长,
即线框进入磁场过程运动的距离,可求出s2=0.15m.
t=$\frac{{s}_{2}}{{v}_{1}}=\frac{0.15}{1.2}$s=0.125s.
(2)线框刚出磁场时速度最大,线框内的电功率最大.
Pm=I2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}^{2}}{R}$
由v22=v12+2a(l-s2),
解得:v2=1.6m/s
根据线框匀速进入磁场时,有:FA+μmgcos37°=mgsin37°
可求出:FA=0.2N
因为FA=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}$,
求得:B2L2=0.01T2m2
将v2、B2L2的值代入得:
Pm=I2R=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}^{2}}{R}$=0.427W.
答:(1)金属线框刚进入磁场到恰完全进入磁场所用的时间为0.125s;
(2)金属线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率为0.427W.
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.解决本题的关键能通过图象分析出物体的运动状况:先做匀加速,再做匀速,接着做匀加速.以及能对线框进行正确的受力分析和熟练运用运动学公式.
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. | 黑体辐射电磁波的强度按波长分布与黑体的温度无关 | |
B. | 黑体能完全吸收入射的各种波长的电磁波而不发生反射 | |
C. | 带电微粒辐射和吸收的能量,只能是某一最小能量值的整数倍 | |
D. | 黑体辐射随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加且辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 船上的同学观察到的是抛物线 | B. | 船上的同学观察到的是竖直线 | ||
C. | 岸上的同学观察到的是竖直线 | D. | 岸上的同学观察到的是抛物线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2倍 | B. | 1.5倍 | C. | 1倍 | D. | 一半 |
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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. | 麦克斯韦预言了电磁波的存在 | |
B. | 赫兹证实了电磁波的存在 | |
C. | 电磁波的传播需要介质 | |
D. | 变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在t1-t2时间内与t2-t3时间内运动方向相反 | |
B. | 小球在t2时刻速度、加速度均为零 | |
C. | 小球在t1和t3时刻速度大小相等 | |
D. | 小球在0~t2时间内所受合外力大于t2-t3时间内所受合外力 |
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