分析 (1)线框在进入磁场之前,P、Q和重物组成的系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出线框P上边刚进入磁场时的速度大小.根据法拉第定律、欧姆定律和安培力公式求出P上边所受的安培力,再根据牛顿第二定律求加速度.
(2)通过法拉第电磁感应定律结合闭合电路欧姆定律,根据q=It求出线框进入磁场过程中通过线框的电量.
解答 解:(1)线框在进入磁场之前,对于P、Q和重物组成的系统,只有重力做功,系统的机械能守恒,则得:
2mgL-2mgLsinθ=$\frac{1}{2}•4m{v}_{1}^{2}$
可得,线框P上边刚进入磁场时的速度大小为:v1=$\sqrt{\frac{2}{5}gL}$
对于整体,由牛顿第二定律得加速度为:a=$\frac{2mg-2mgsinθ-\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{R}}{4m}$
代入解得:a=$\frac{1}{5}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{4mR}$$\sqrt{\frac{2}{5}gL}$
(2)当线框P刚好完全进入磁场时,线框P中通过截面的电量为:
q=$\overline{I}$t=$\frac{BL\overline{v}t}{R}$=$\frac{B{L}^{2}}{R}$
线框P刚好要完全进入磁场的一瞬间,重物的加速度为零,线框的加速度也为零,受力平衡,则有:
2mgL-2mgLsinθ=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{2}}{R}$
可得此时线框的速度为:v2=$\frac{0.8mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
根据能量守恒定律得线框P中产生的焦耳热为:Q=2mg•2L-2mg•2Lsinθ-$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$=$\frac{4mgL}{25}$-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{25{B}^{4}{L}^{4}}$
答:(1)线框P上边刚进入磁场时,重物的加速度是$\frac{1}{5}$g-$\frac{{B}^{2}{L}^{2}}{4mR}$$\sqrt{\frac{2}{5}gL}$.
(2)当线框P刚好完全进入磁场时,线框P中通过截面的电量是$\frac{B{L}^{2}}{R}$,线框P中产生的焦耳热为$\frac{4mgL}{25}$-$\frac{8{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{25{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 对于电磁感应与力学知识的综合,要正确分析线框的受力情况,利用安培力的表达式F=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$求线框的速度是关键.本题物体较多,还要灵活选择研究对象.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 11.25m | B. | 15.25m | C. | 20m | D. | 31.25m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体所受摩擦力不会变化 | B. | 物体所受摩擦力会由-4N变为+2N | ||
C. | 物体所受摩擦力会由-4N变为-2N | D. | 物体所受摩擦力会由+4N变为+2N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:作图题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若做奥斯特电流磁效应实验时,通电导线应沿东西放置,因为此时受地磁场影响最小 | |
B. | 若一束带电粒子从小磁针正上方通过能使磁针的S极转向纸内,则它可能是一束向左飞行的正离子束或向右飞行的负离子束 | |
C. | 若固定小磁针在现有位置,正上方是一根重力不计且可以自由转动的导线,当导线通入向右电流时,从上往下看,导线顺时针转动,同时下降 | |
D. | 若固定当前状态下的小磁针,当导线通入向右电流时,重力不计的导线在自由转动90°的过程中,小磁针对底座的压力比当前状态下要大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一般分子直径的数量级是10-8cm | |
B. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
C. | 气体分子速率呈现“中间多,两头少”的分布规律 | |
D. | 两个分子由距离很远逐渐靠近到很难再靠近的过程中,分子间的作用力的大小将先减小后增大 | |
E. | 如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统之间也必定达到热平衡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 关于公式$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k中的常量k,它是一个与中心天体有关的常量 | |
B. | 开普勒定律,只适用于太阳系,对其他恒星系不适用 | |
C. | 已知金星绕太阳公转的周期小于地球绕太阳公转的周期,则可判定金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离 | |
D. | 发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是开普勒、伽利略 | |
E. | 两个靠近的天体绕同一点运动称为双星,如图所示,则两星球的轨道半径与二者的质量成反比 |
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