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19.一实验小组想要探究点电磁刹车的效果.在遥控小车底面安装宽为L、长为2.5L的N匝矩形线框,线框电阻为R,面积可认为与小车底面相同,其平面与水平地面平行,小车总质量为m.其俯视图如图所示,小车在磁场外行驶的功率保持P不变,且在进入磁场前已达到最大速度,当车头刚要进入磁场时立即撤去牵引力,完全进入磁场时速度恰好为零.已知有界磁场PQ和MN间点的距离为2.5L,磁感应强度大小为B.方向竖直向上,在行驶过程中小车受到地面阻力为f.求:
(1)小车车头刚进入磁场时,线框的感应电动势E;
(2)电磁刹车过程中产生的焦耳热Q;
(3)若只改变小车功率,使小车刚出磁场边界MN时的速度恰好为零,假设小车两次与磁场作用时间相同,求小车的功率P′.

分析 (1)根据功率与速度关系求解速度大小,再根据E=NBLv0求解感应电动势大小;
(2)根据动能定理电磁刹车过程中产生的焦耳热Q;
(3)以小车刚要进入到恰好穿出磁场为研究过程,由动量定理结合电荷量的经验公式求解小车与磁场作用时间和改变小车功率时的速度大小,根据功率速度关系可得功率.

解答 解:(1)设小车刚进入磁场时的速度为v0,根据功率与速度关系可得:v0=$\frac{P}{f}$;
产生的感应电动势为E=NBLv0
解得:E=$\frac{NBLP}{f}$;
(2)根据动能定理可得:f•2.5L+Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
解得:Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-2.5fL=$\frac{m{P}^{2}}{2{f}^{2}}$-2.5fL;
(3)以小车刚要进入到恰好穿出磁场为研究过程,由动量定理可得:
ft+2NBILt=mv0′,
而q=It=$N\frac{△Φ}{R}=N\frac{5B{L}^{2}}{2R}$,
所以ft+2NBLq=mv0′,
当功率为P时,小车进入磁场时间也为t,由动量定理可得:
ft+2NBLt=mv0
得t=$\frac{2mRP-5f{N}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}{2R{f}^{2}}$,
所以解得:v0′=$\frac{2mRP-5f{N}^{2}{B}^{2}{L}^{3}}{2Rmf}$,
根据功率速度关系可得:P′=fv0′=$\frac{2mRP-5f{N}^{2}{B}^{2}{L}^{3}}{2Rm}$.
答:(1)小车车头刚进入磁场时,线框的感应电动势为$\frac{NBLP}{f}$;
(2)电磁刹车过程中产生的焦耳热为$\frac{m{P}^{2}}{2{f}^{2}}$-2.5fL;
(3)若只改变小车功率,使小车刚出磁场边界MN时的速度恰好为零,假设小车两次与磁场作用时间相同,小车的功率P′为$\frac{2mRP-5f{N}^{2}{B}^{2}{L}^{3}}{2Rm}$.

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;本题中要巧妙利用动量定理和电荷量的经验公式求解时间.

练习册系列答案
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9.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向做匀速运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=15N作用,(x、y轴均在水平面内),直线OA与x轴成α=37°,如图所示曲线为质点的轨迹图.(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:
(1)质点的加速度大小和方向.
(2)如果某时刻质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,质点从O点到P点所经历的时间以及P点的坐标;
(3)质点经过P点时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.甲、乙两物体在同一直线上,同时由同一位置向同一方向作直线运动,其 v-t 图象如图 所示,下列说法正确的是(  )
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D.乙在追甲的过程中,20s末两物体相距最远

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7.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=1m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量m=0.25kg、电阻r=0.1Ω的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.25T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示.

(1)求导体棒运动的加速度
(2)求第5s末外力F的瞬时功率.

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14.在竖直的井底,将一物块以11m/s的速度竖直地向上抛出,物体经过井口时被接住,前1s内物体的位移是4m,位移方向向上,不计空气阻力,加速度g取10m/s2.则:
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4.如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后的物体以速度vt落到比地面低h的海平面上,若以地面为零势能的参考面且不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
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D.物体在海平面上的机械能为$\frac{m{v}^{2}}{2}$

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11.下列说法正确的是(  )
A.做曲线运动的物体,速度方向时刻变化,故曲线运动不可能是匀变速运动
B.做曲线运动的物体,其速度大小一定要改变
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6.一质点做匀速圆周运动,其线速度大小为4m/s,转动周期为2s,则(  )
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7.用图示简易装置可以测定水平风速,在水平地面上竖直固定一直杆,半径为R、质量为m的空心塑料球用细线悬于杆顶端O,当风沿水平方向吹来时,球在风力的作用下飘了起来,已知风力大小与“风速”和“球正对风的截面积”均成正比,当风速v0=3m/s时,测得球与平衡时细线与竖直方向的夹角θ=30°,则(  )
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B.若风速增大到某一值时,细线与竖直方向的夹角θ可能等于90°
C.若风速不变换用半径更大,质量不变的球,则夹角θ增大
D.若风速不变换用半径相等,质量更大的球,则夹角θ增大

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