分析 (1)缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块相对磁场的速度大小为v0,此时线框中产生的感应电动势最大,由公式Em=nBLv0求出最大感应电热势.
(2)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式结合求电量.缓冲车厢向前移动距离L后速度为零,缓冲车厢的动能全部转化为内能,根据能量守恒求线圈中产生的热量;
(3)根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和安培力公式得到缓冲车厢所受的最大水平磁场力Fm与$v_0^'$的关系式,根据题意,$v=v_0^'-\frac{{{n^2}{B^2}{L^2}}}{mR}x$,当v=0时,求出x.
解答 解:(1)缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,滑块相对磁场的速度大小为v0,线圈中产生的感应电动势最大,则有Em=nBLv0.
(2)由法拉第电磁感应定律得:
E=n$\frac{△Φ}{△t}$,其中△Φ=BL2.
由欧姆定律得:$\overline{I}$=$\frac{E}{R}$
又$\overline{I}$=$\frac{q}{t}$
代入整理得:此过程线圈abcd中通过的电量为:q=n$\frac{B{L}^{2}}{R}$.
由功能关系得:线圈产生的焦耳热为:Q=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
(3)若缓冲车以某一速度$v_0^'$与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,滑块相对磁场的速度大小为$v_0^'$,线圈中产生的感应电动势 E=nBL$v_0^'$,
线圈中感应电流为 I=$\frac{E}{R}$
线圈ab边受到的安培力F=nBIL
依题意有F=Fm.
解得,$v_0^'$=$\frac{{F}_{m}R}{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}}$
由题意知,$v=v_0^'-\frac{{{n^2}{B^2}{L^2}}}{mR}x$,
当v=0时,解得:x=$\frac{{F}_{m}m{R}^{2}}{{n}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}$
答:(1)滑块K的线圈中最大感应电动势的大小是nBLv0;
(2)若缓冲车厢向前移动距离L后速度为零,则此过程线圈abcd中通过的电量和产生的焦耳热各是n$\frac{B{L}^{2}}{R}$和$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$.
(3)缓冲车与障碍物C碰撞前,导轨右端与滑块K的cd边距离至少为$\frac{{F}_{m}m{R}^{2}}{{n}^{4}{B}^{4}{L}^{4}}$.
点评 本题考查学生分析和理解科技成果的能力,运用电磁感应、电路及力学的基本规律进行分析.
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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 船渡河时间会变短 | B. | 船渡河时间不变 | ||
C. | 船渡河位移会变短 | D. | 船的合速度会变小 |
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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. | 变化的电场一定能够在其周围空间产生变化的磁场从而形成电磁波 | |
B. | 当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的波长大于声源发出的波长 | |
C. | 相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关 | |
D. | 泊松亮斑是光的干涉现象,全息照相的拍摄利用了光的衍射原理 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 液体分子的无规则运动称为布朗运动 | |
B. | 当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小 | |
C. | 温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同 | |
D. | 根据热力学定律,热机的效率可以达到100% | |
E. | 液体表面层的分子比液体内部的分子有更大的势能 |
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