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如图甲所示,边长l=2.5 m、质量m=0.5 kg的正方形金属线框放在光滑的水平面上,水平面上有磁感应强度B=0.8 T、方向竖直向下的匀强磁场,它的一边与磁场的边界MN重合。在力F作用下由静止开始向右运动,测得金属框中的电流随时间变化的图像如图乙所示。已知金属线框的总电阻R=4.0 Ω。

(1)试在图甲上画出金属框从磁场中拉出的过程中,感应电流的方向。

(2)求t=4.0 s时金属线框的速度

(3)求t=4.0 s时力F的大小

解:(1)图略,感应电流方向为顺时针

(2)由图像可知4 s时金属线框的电流为i=0.4 A

感应电动势E=iR=0.4×4=1.6 V 

由E=Blv得v=0.8 m/s 

(3)由欧姆定律得i=E/R=Blv/R

由图像可知i=0.1t 

故v=0.1tR/Bl=0.2t 

金属线框做匀加速运动,加速度a=0.2 m/s2 

根据牛顿运动定律F-Bil=ma 

F=0.9 N 

练习册系列答案
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如图甲所示,边长为L的正方形区域ABCD内有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,与区域边界BC相距L处竖直放置足够大的荧光屏,荧光屏与AB延长线交于O点.现有一质量为m,电荷量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速进入电场,恰好从BC边的中点P飞出,不计粒子重力.
(1)求粒子进入电场前的初速度的大小?
(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能?
(3)现将电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(x≤L),如图乙所示.设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系?

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(1)求粒子进入电场前的初速度的大小.
(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能.
(3)现将原来电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(x≤L),如图乙所示.设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系.

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(1)求粒子进入电场前的初速度的大小.

(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能.

(3)现将原来电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(x≤L),如图乙所示.设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系.

 

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(1)求粒子进入电场前的初速度的大小.

(2)其他条件不变,增大电场强度使粒子恰好能从CD边的中点Q飞出,求粒子从Q点飞出时的动能.

(3)现将原来电场分成AEFD和EBCF相同的两部分,并将EBCF向右平移一段距离x(x≤L),如图乙所示.设粒子打在荧光屏上位置与O点相距y,请求出y与x的关系.

 

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