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 解
(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.
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A. | $\frac{{m{v_0}}}{p}$•△T | B. | $\frac{{2m{v_0}}}{p}$•△T | C. | $\frac{{m{v_0}}}{4p}$•△T | D. | $\frac{{m{v_0}}}{2p}$•△T |
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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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A. | t1>t2>t3 | B. | t1>t3>t2 | C. | t1<t3<t2 | D. | t1<t2<t3 |
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