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11.“自发电”地板是利用游人走过此处,踩踏地板发电.地板下有一发电装置,如图1所示,装置的主要结构是一个截面半径为r、匝数为n的线圈,无摩擦地套在磁场方向呈辐射状的永久磁铁槽中.磁场的磁感线沿半径方向均匀对称分布,图2为横截面俯视图.轻质地板四角各连接有一个劲度系数为k的复位弹簧(图中只画出其中的两个),轻质硬杆P将地板与线圈连接,从而带动线圈上下往返运动(线圈不发生形变)便能发电.若线圈所在位置磁感应强度大小为B,线圈的总电阻为R0,现用它向一个电阻为R的小灯泡供电.为便于研究,将某人走过时对板的压力使线圈发生的位移x随时间t变化的规律简化为图3所示.(弹簧始终处在弹性限度内,取线圈初始位置x=0,竖直向下为位移的正方向.线圈运动的过程中,线圈所在处的磁场始终不变)

(1)请在图4所示坐标系中画出线圈中感应电流i随时间t变化的图象,取图2中逆时针电流方向为正方向,要求写出相关的计算和判定的过程.
(2)t=$\frac{{t}_{0}}{2}$时地板受到的压力.
(3)求人一次踩踏地板所做的功.

分析 (1)由右手定则可知线圈中电流的方向,由图可知线圈做匀速直线运动,由E=BLV可求线圈的电动势,闭合电路欧姆定律可得出电流的大小;
(2)由安培力公式求得$\frac{{t}_{0}}{2}$是时刻线圈受到的安培力,由受力平衡可求得地板受到的压力;
(3)在踩踏过程中弹力做功为零,人做的功转化为电能,由能量守恒可求得人所做的功.

解答
(1)0~t0时间内电流方向为正方向,t0到2t0时间内电流方向为负方向;
0~t0、t0~2t0时间内线圈向下、向上运动的速率均为$v=\frac{x_0}{t_0}$
全程产生的感应电动势大小均为E=nB2πr•v
又$I=\frac{E}{{R+{R_0}}}$
联立以上方程得$I=\frac{{2πnBr{x_0}}}{{(R+{R_0}){t_0}}}$
线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图所示.
(2)0~t0时间内安培力方向向上,且${F_安}=nBI•2πr=\frac{{{{(2πBnr)}^2}{x_0}}}{{(R+{R_0}){t_0}}}$
$\frac{t_0}{2}$时刻地板受到的压力${F_N}=4k\frac{x_0}{2}+{F_安}$
得${F_N}=2k{x_{•0}}+\frac{{{{(2πnBr)}^2}{x_0}}}{{(R+{R_0}){t_0}}}$
(3)全过程中弹力做功为零,则由功能关系可得$W={E_电}={I^2}(R+{R_0})•2{t_0}$
$W=\frac{{8{π^2}{n^2}{B^2}{r^2}x_0^2}}{{(R+{R_0}){t_0}}}$
答:(1)在图4所示坐标系中画出线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图.
(2)t=$\frac{{t}_{0}}{2}$时地板受到的压力是$2k{x}_{•0}+\frac{{(2πnBr)}^{2}{x}_{0}}{(R+{R}_{0}){t}_{0}}$.
(3)人一次踩踏地板所做的功是$\frac{8{π}^{2}{n}^{2}{B}^{2}{r}^{2}{x}_{0}^{2}}{(R+{R}_{0}){t}_{0}}$.

点评 本题巧妙地将我们所常见的导体切割磁感线类题目变形,由直线变成了曲线,但解法不变;解题的关键在于理确题目中线圈与磁场的关系、能量转化的关系.

练习册系列答案
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1.某待测电阻Rx(阻值约20Ω).现在要较准确地测量其阻值,且测量时要求两电表的读数均大于其量程的$\frac{1}{3}$,实验室还有如下器材:
A.电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10Ω)
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω)
C.定值电阻R0(100Ω)
D.滑动变阻器R(0至10Ω之间)
E.直流电源E(电动势约4V,内阻较小)
F.开关S与导线若干
(1)在图中虚线框内画出测量电阻Rx的电路图,并将图中元件标上相应符号;
(2)用已知量和一组直接测得的量写出测量电阻Rx的表达式为$\frac{{I}_{2}^{\;}{(r}_{2}^{\;}{+R}_{0}^{\;})}{{I}_{1}^{\;}{-I}_{2}^{\;}}$.

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2.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距为L,导轨平面与水平面成θ角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直且向上,质量为m、一电阻为r的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的摩擦不计.
(1)金属棒下滑的过程中产生的感应电流的方向
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,金属棒的速度的大小.
(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R的消耗的功率.

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19.根据爱因斯坦的狭义相对论,质量要随着物体运动速度的增大而增大,即m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}}$,请讨论:
(1)如果你使一个物体加速、加速、再加速,它的速度会增加到等于光速甚至大于光速吗?为什么?
(2)光有静止质量吗?如果有,情况将会怎样?

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6.在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间,为此已发明了“激光制冷”技术,若把原子和入射光分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光制冷”与下述的力学模型很类似.一辆质量为m的小车(一侧固定一轻弹簧),如图所示以速度v0水平向右运动,一个动量大小为p的小球水平向左射入小车并压缩弹簧至最短,接着被锁定一段时间△T,再解除锁定使小球以大小相同的动量p水平向右弹出,紧接着不断重复上述过程,最终小车停下来.设地面和车厢均为光滑,除锁定时间△T外,不计小球在小车上运动和弹簧压缩、伸长的时间.从小球第一次入射开始到小车停止运动所经历的时间为(  )
A.$\frac{{m{v_0}}}{p}$•△TB.$\frac{{2m{v_0}}}{p}$•△TC.$\frac{{m{v_0}}}{4p}$•△TD.$\frac{{m{v_0}}}{2p}$•△T

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16.现有一只标值为“xV,0.75W”小灯泡,其额定电压的标值已模糊不清.李明同学想通过测量灯丝伏安曲线的方法,来找出该灯泡的额定电压.

(1)已知该灯泡灯丝电阻较小,请先在图(甲)中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图,再选择合适量程的电流表与电压表,将图(乙)中的实物连成完整的电路.
(2)开关S闭合之前,图(乙)中滑动变阻器的滑片应该置于B端(选填“A”端、“B端”、或“AB正中间”)
(3)李明通过实验作出了灯丝的伏安曲线如图(丙)所示,但由于疏忽,他忘标出坐标轴所代表的物理量了.根据曲线可判断该图的横轴和纵轴分别表示电流和电压(选填“电流”或“电压”).根据小灯泡的额定功率的标值为“0.75W”,从曲线上可以找出该灯正常工作额定电压为U=3.0V.(结果保留两位有效数字)

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3.在光滑的水平地面上静止着一质量M=0.4kg的薄木板,一个质量m=0.2kg的木块(可视为质点)以v0=4m/s的速度,从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时的机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了s=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求薄木板的长度.

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20.如图所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xoy平面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两个相同的带电粒子以相同的速度v0先后从y轴上坐标(0,3L)的A点和B点(坐标未知)垂直于y轴射入磁场,在x轴上坐标($\sqrt{3}$L,0)的C点相遇,不计粒子重力及其相互作用.根据题设条件可以确定(  )
A.带电粒子在磁场中运动的半径B.带电粒子的电荷量
C.带电粒子射入磁场的时间之差D.带电粒子在磁场中运动的周期

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1.如图所示,两个倾角分别为30°、45°的光滑斜面放在同一水平面上,两斜面间距大于小球直径,斜面高度相等.有三个完全相同的小球a、b、c,开始均静止于同一高度处,其中b小球在两斜面之间,a、c两小球在斜面顶端.若同时沿水平方向抛出,初速度方向如图所示,小球a、b、c到达该水平面的时间分别为t1、t2、t3.下列关于时间的关系正确的是(  )
A.t1>t2>t3B.t1>t3>t2C.t1<t3<t2D.t1<t2<t3

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