分析 (1)根据牛顿第二定律列式求解线框的加速度;根据运动学公式列式求解线框的相对位移;然后联立方程组求解;
(2)某一导线框穿过磁场过程,皮带上有多个线圈,分析机械能增加量、内能增加量,然后求和;
(3)为保证线圈均以速度V通过磁场,则受力平衡,即安培力小于等于摩擦力,线框在进入和离开磁场时有感应电流,根据切割公式、欧姆定律、牛顿第二定律求解即可.
解答 解:(1)每个线圈穿过磁场过程中有电流的运动距离为2L,
根据位移时间关系可得:t穿=$\frac{2L}{v}$
根据法拉第电磁感应定律可得:E=BLv
根据电功率的计算公式可得:P=$\frac{{E}^{2}}{R}$
产生热量Q=P•t穿=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$•$\frac{2L}{v}$=$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$;
(2)每个线圈从投放到相对传送带静止,运动的距离是一样的.设投放时间间隔为T,则v-t图如图所示.
可得2L=v•T
根据速度时间关系可得:v=a•T
传送带做加速运动,根据牛顿第二定律可得:f=μmg=ma
在T时间内,传送带位移为s传=v•T,线圈位移为s线=$\frac{v}{2}$•T
摩擦产生的热为Q摩擦=μmg•s相对=μmg•$\frac{v}{2}$•T
线圈中焦耳热Q焦耳=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$•T
有P•T=Q摩擦+$\frac{1}{2}$mv2+Q焦耳
代入以上各式,得P=$\frac{m{v}^{3}}{2L}$+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$
(3)为保持线圈通过磁场过程中不产生滑动,安培力必须不超过滑动摩擦力.
应有BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$≤μmg
联立解得:B≤$\sqrt{\frac{mvR}{2{L}^{3}}}$.
答:(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量为$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$;
(2)电动机对传送带做功的功率为$\frac{m{v}^{3}}{2L}$+$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}^{2}}{R}$;
(3)要实现上述传送过程,磁感应强度B的大小应满足B≤$\sqrt{\frac{mvR}{2{L}^{3}}}$.
点评 本题关键是明确传送带的运动规律,然后分过程按照牛顿第二定律、运动学公式、切割公式、欧姆定律、焦耳定律列式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度是矢量,保持不变 | |
B. | 物体实际上是做变加速曲线运动 | |
C. | 向心加速度大小不变,方向总指向圆心 | |
D. | 向心力的大小不变,方向总指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 整个系统机械能守恒 | |
B. | 整个系统机械能不守恒,动量也不守恒 | |
C. | 当木块的速度最大时,小车的速度也最大 | |
D. | 最终整个系统向左匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 回路电流I1:I2=1:2 | B. | 产生的热量Q1:Q2=1:4 | ||
C. | 通过任一截面的电荷量q1:q2=1:1 | D. | 外力的功率P1:P2=1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此过程中通过线框截面的电荷量为$\frac{{B{a^2}}}{2R}$ | |
B. | 此时线框中的电功率为$\frac{{{B^2}{a^2}{v^2}}}{4R}$ | |
C. | 此过程中回路产生的电能为$\frac{{3m{v^2}}}{8}$ | |
D. | 此时线框的加速度为$\frac{{2{B^2}{a^2}v}}{mR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块达到的最大速度是$\frac{mgR}{{{{({BL})}^2}}}$ | |
B. | 通过电阻R的电荷量是$\frac{{2B{m^2}gRL}}{{{{({BL})}^4}}}$ | |
C. | 电阻R放出的热量等于物块m重力势能的减少量 | |
D. | 滑杆MN产生的最大感应电动势为$\frac{mgR}{BL}$ |
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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:选择题
A. | 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 | |
B. | 在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度 | |
C. | a光在真空中的波长大于b光在真空中的波长 | |
D. | 以同一入射角从某介质射入空气,若a光恰发生全反射,则b光一定能发生全反射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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