在水平桌面上放置一个半径R=0.5m的绝缘圆槽,小球可在槽中滑动,槽的宽度远小于其半径,如图(甲)所示.设小球质量m=1.0×10-3kg,带电荷量q=+5.0×10-3C.空间存在着方向竖直向下的匀强磁场,当磁感应强度的大小随时间的变化如图(乙)所示时,槽所在处产生感应电场,其电场线半径为R,逆时针方向(俯视)的闭合同心圆,电场大小E0=E/2πR(其中E为感应电动势).现小球沿电场线方向滑到A点时,磁感应强度B0=0.8T,槽的内、外壁均不受压力,当小球经0.2s转过一圈再到A点时,槽外壁所受的压力FN=3.0×10-3N,求小球在滑行一周的过程中克服摩擦力所做的功.
解:设小球第一次滑到A点时速度为v0,由牛顿第二定律,得 m=B0qv0, ① 设小球第二次滑到A点时速度为v,此时小球沿半径方向受洛伦兹力和压力作用,由牛顿第二定律,得 FN+Bqv=mv2/R, ② 槽所在处产生的感应电动势E,由法拉第电磁感应定律得 E=πR2 ③
则感应电场 E0= ④ 小球运动一圈过程中,感应电场力做功为 W=qE0·2πR=qπR2, ⑤ 小球运动一圈过程中,摩擦力做功Wf,由动能定理得 W+Wf=mv2-m, ⑥ 将①②⑤式代入⑥式,并代入数据: q=+5.0×10-3C, m=1.0×10-3kg,R=0.5m,B0=0.8T FN=3.0×10-3C,=1T/s,B=B0+t=(0.8+0.2×1)T=1T. 解得 Wf=-1.4×10-3J. |
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