分析 (1)依据金属框恰好不上滑,结合受力分析,及平衡条件,即可求解金属框中的电流;
(2)根据磁场提供的最小功率,结合切割感应电动势,及闭合电路欧姆定律,与平衡条件,即可求解;
(3)对金属框图乙中A点受力分析,依据平衡条件,及切割感应电动势,及闭合电路欧姆定律,再对对金属框图乙中C点,利用牛顿第二定律,及运动学公式,即可求解.
解答 解:(1)金属框恰好不上滑,由平衡条件:F安=mgsinθ+μmgcosθ
而F安=2BIL
解得:I=$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{2BL}$
(2)由能量守恒可得,P=I2R+mgv′sinθ+μmgv′cosθ (其中v′为金属框匀速运动的速度)
金属框中电动势为:E=2BL(v-v′)
金属框中电流为:I=$\frac{E}{R}$
对金属框由平衡条件:2BIL=mgsinθ+μmgcosθ
解得:P=(mgsinθ+μmgcosθ)v
(3)
对金属框图乙中A点:
由平衡条件:2BIL=mgsinθ+μmgcosθ
金属框中电动势为:E=2BLv0(其中v0为磁场运动的瞬时速度)
金属框中电流为:I=$\frac{E}{R}$
对金属框图乙中C点:
由牛顿第二定律:2BI1L-(mgsinθ+μmgcosθ)=m
金属框中电动势为:E1=2BL(vt-v1)(其中vt为磁场运动的瞬时速度)
金属框中电流为:I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$
磁场匀加速运动的加速度大小等于金属框匀加速运动的加速度大小,
对磁场vt=v0+a△t
解得:a=$\frac{4{B}^{2}{L}^{2}{v}_{1}}{4{B}^{2}{L}^{2}△t-mR}$
答:(1)金属框中电流大小;
(2)磁场提供的最小功率;
(3)磁场的加速度大小.
点评 由于磁场运动使得穿过线框的磁通量发生变化,线框中产生感应电流,感应电流在磁场中又受到安培力从而使线框开始沿磁场运动方向做加速运动,需要注意的是使电路产生感应电动势的速度v2,不是线框的速度而是线框相对于磁场运动的速度即v1-v2,这是解决本题的关键所在;另当线框加速运动时,能通过运动分析确定磁场的加速度必须和线框的加速度相同时,线框才能做匀加速运动.
第二个问:
解法二:
由功能关系可得,磁场提供的最小功率等于磁场克服安培力做功的功率,
P=F安v
对金属框由平衡条件:F安=mgsinθ+μmgcosθ
解得:P=(mgsinθ+μmgcosθ)v.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 仍匀速下滑 | B. | 匀加速下滑 | ||
C. | 匀减速下滑 | D. | 上述情况都有可能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场的方向沿OC方向 | |
B. | 在圆周上AC两点的电势差最大 | |
C. | 小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{8}$ | |
D. | 小球在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为$\frac{qER}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体到达C3处的动能最大 | |
B. | 物体在C1、C2、C3处的动能相等 | |
C. | 物体在三个斜面上克服摩擦力做功都相同 | |
D. | 物体沿A C3斜面下滑时克服摩擦力做功最多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这三束正离子的速度一定不相同 | B. | 这三束正离子的质量一定不相同 | ||
C. | 这三束正离子的电荷量一定不相同 | D. | 这三束正离子的荷质比一定不相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=1s时刻电梯的加速度方向竖直向上 | |
B. | t=6s时刻电梯的加速度为零 | |
C. | t=8s时刻电梯处于失重状态 | |
D. | t=11s时刻电梯的加速度方向竖直向下 |
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