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【题目】(16分)如图甲所示,一正方形单匝线框abcd放在光滑绝缘水平面上,线框边长为L、质量为m、电阻为R该处空间存在一方向垂直平面向里的匀强磁场,其右边界MN平行于ab,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,0t0时间内B随时间t均匀变化,t0时间后保持B=B0不变

(1)求线框在时间0t0内产生的焦耳热为多少?

(2)若线框从零时刻,在一水平拉力F作用下由静止开始向右做匀加速直线运动,加速度大小为a,t0时刻线框cd边刚好离开磁场边界MN,求此时的水平拉力F为多大?

(3)(2)的情况下,当cd边刚好离开磁场边界MN时撤去水平拉力F,线框静止时未能完全离开磁场,求线框静止的位置

【答案(1)Q= (2)F=+ma (3)线框静止时cd边在MN右侧

【解析】

试题分析:(1)根据法拉第电磁感应定律在0t0时间内,线框中产生的感应电动势为:E12

根据焦耳定律可知,线框中产生的焦耳热为:Q 1分

①②式联立解得:Q= 1分

(2)线框cd边刚好离开磁场时,线框的速度为:v0=at0 1分

此时线框中的感应电动势为:E2=B0Lv0 1分

感应电流:I2 1分

根据牛顿第二定律有:F-I2LB0=ma 1分

③④⑤⑥式联立解得:F=+ma 1分

(3)撤去水平拉力F后,线框在安培力作用下做减速运动,设某一时刻线框的速度为v,加速度为a,根据牛顿第二定律有:=ma 1分

从此时刻起取一段极短时间Δt,有:Δt=maΔt 2分

对等式两边求和:ΣΔtΣmaΔt 2

化简得:=m(v0-0) 1分

解得撤去水平拉力F后线框的位移为:x=,即线框静止时cd边在MN右侧1分

练习册系列答案
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【题目】关于热运动的说法中,下列正确的是(   )

A. 热运动是物体受热后所做的运动 B. 大量分子的永不停息的无规则运动

C. 单个分子的永不停息的无规则运动 D. 温度高的物体中的分子的无规则运动

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后继续运动,通过x轴上的Q点进入第四象限。求:

1)加速电场的电压U

2)圆形匀强磁场区域的最小面积;

3)求粒子在第一象限中运动的时间。

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【题目】爱因斯坦曾评价说:“要是没有这一发现,那就不可能建立起分子、原子及支配它们变化的能量过程的有用理论。”这一“发现”是指量子论。

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【题目】如图所示,在一个等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2l,则下列关于粒子运动的说法中正确的是

A. 若该粒子的入射速度为,则粒子一定从CD边射出磁场,且距点C的距离为l

B. 若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为

C. 若要使粒子从AC边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为

D. 该粒子以不同大小的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为

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【题目】如图所示,倾角θ30°的光滑斜面上,有一垂直于斜面向下的有界匀强磁场区域PQNM,磁场区域宽度L=0.1m.将一匝数n=10匝、质量m=0.02kg、边长L=0.1m、总电阻R=0.4的正方形闭合线圈abcd由静止释放,释放时ab边水平,且到磁场上边界PQ 的距离也为L,当ab边刚进入磁场时,线圈恰好匀速运动.(g=10m/s2)求:

(1)ab边刚进入磁场时,线圈所受安培力的大小及方向;

(2)ab边刚进入磁场时,线圈的速度及磁场磁感应强度B的大小;

(3)线圈穿过磁场过程产生的热量.

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【题目】竖直放置的平行光滑导轨,其电阻不计,磁场方向如图所示,磁感强度B=1 T,重为G1=0.5 N的导体ab及重为G2=0.4 N的导体棒cd长均为0.5 m,电阻均为1 Ω,现要使其中一棒静止不动,另一棒做匀速运动(不计一切摩擦,两棒与导轨始终接触良好),下列说法正确的是

A.要使ab棒静止不动,cd棒向下匀速运动的速度大小是3.2 m/s

B.要使ab棒静止不动,cd受到的推力大小是0.9 N

C.要使cd棒静止不动,ab棒向上匀速运动的速度大小是4 m/s

D.要使cd棒静止不动,ab受到的推力大小是0.9 N

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【题目】如图所示,x是水平方向,y是竖直方向,曲线是一段小球做平抛运动的轨迹,O、A、B三点是平抛运动轨迹上的三点, 则下列说法正确的是

A.小球从O点到A点运动的时间小于小球从A点到B点的运动时间

B.小球抛出点的坐标是(-5L,-L

C.小球做平抛运动的初速度大小

D.小球经过A点时的速度大小

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A. 一直做匀加速直线运动

B. 做匀减速直线运动,直到速度为零

C. 先做加速,最后做匀速直线运动

D. 一直做匀速直线运动

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