分析 (1)線框進入磁場前,對線框和重物整體,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度.
(2)線框進入磁場的過程做勻速運動,根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律推導出安培力表達式,再根據(jù)平衡條件列式,即可求出勻速運動的速度v;
(3)線框abcd進入磁場前時,做勻加速直線運動;進磁場的過程中,做勻速直線運動;進入磁場后到運動到gh線,仍做勻加速直線運動.根據(jù)運動學公式可確定運動的時間;
(4)由運動學公式求出ab邊運動到gh線處的速度.M的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為m的重力勢能和線框中的內(nèi)能,根據(jù)能量守恒定律求解焦耳熱.
解答 解:(1)線框進入磁場前,線框僅受到細線的拉力FT,斜面的支持力和線框重力,重物M受到重力和拉力FT.
對線框,由牛頓第二定律得 FT-mg sinα=ma
聯(lián)立解得,線框進入磁場前重物M的加速度 a=$\frac{Mg-mgsinα}{M+m}$=$\frac{20-10×\frac{1}{2}}{2+1}$=5m/s2
(2)因為線框進入磁場的最初一段時間做勻速運動,所以重物受力平衡 Mg=FT′,
線框abcd受力平衡 FT′=mg sinα+FA
ab邊進入磁場切割磁感線,產(chǎn)生的電動勢 E=Bl1v
形成的感應電流 I=$\frac{E}{R}$=$\frac{B{l}_{1}v}{R}$
受到的安培力 FA=BIL1
聯(lián)立上述各式得,Mg=mg sinα+$\frac{{B}^{2}{l}_{1}^{2}v}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得 v=6m/s
(3)線框abcd進入磁場前時,做勻加速直線運動;進磁場的過程中,做勻速直線運動;進入磁場后到運動到gh線,仍做勻加速直線運動.
進磁場前線框的加速度大小與重物的加速度相同,為a=5 m/s2
該階段運動時間為 t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{6}{5}s$=1.2s
進磁場過程中勻速運動時間 t2=$\frac{{l}_{2}}{v}$=$\frac{0.6}{6}s$=0.1s
線框完全進入磁場后線框受力情況同進入磁場前,所以該階段的加速度仍為a=5m/s2
s-l2=vt3+$\frac{1}{2}$at${\;}_{3}^{2}$
解得:t3=1.2 s
因此ab邊由靜止開始運動到gh線所用的時間為 t=t1+t2+t3=2.5s
(4)線框ab邊運動到gh處的速度 v′=v+at3=6 m/s+5×1.2 m/s=12m/s
整個運動過程產(chǎn)生的焦耳熱 Q=FAl2=(Mg-mgsinθ)l2=9J
答:
(1)線框進入磁場前重物M的加速度是5m/s2;
(2)線框進入磁場時勻速運動的速度v是6m/s;
(3)ab邊由靜止開始到運動到gh線處所用的時間是2.5s;
(4)ab邊運動到gh線處的速度大小和在線框由靜止開始到運動到gh線的整個過程中產(chǎn)生的焦耳熱是9J
點評 本題是電磁感應與力平衡的綜合,安培力的計算是關鍵.本題中要注意體會運用整體法求解加速度的方法;明確熱量焦耳熱可以由安培力做功求出.
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A. | 甲、乙兩個物體組成一系統(tǒng),甲、乙所受合外力不均為零,則系統(tǒng)的動量不可能守恒 | |
B. | 用不可見光照射金屬一定比用可見光照射同種金屬產(chǎn)生的光電子的初動能要大 | |
C. | 波粒二象性中的波動性是大量光子和高速運動的微觀粒子的行為,這種波動性與機械波在本質(zhì)上是不同的 | |
D. | 欲使處于基態(tài)的氫原子電離,可以用動能為13.7eV的電子去碰撞 | |
E. | 原子核式結(jié)構(gòu)模型是由湯姆遜在α粒子散射實驗基礎上提出的 | |
F. | 發(fā)現(xiàn)中子的核反應是${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n | |
G. | 核力是強相互作用的一種表現(xiàn),任意兩個核子之間都存在核力作用 | |
H. | β衰變說明了β粒子(電子)是原子核的組成部分 |
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A. | 該波的波長為6m | |
B. | 該波的周期為12s | |
C. | 該波的波速為1m/s | |
D. | 10s末A點的振動速度大于B點的振動速度 |
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規(guī)格 | 后輪驅(qū)動直流永磁鐵電機 | ||
車型 | 14電動自行車 | 額定輸出功率 | 200W |
整車質(zhì)量 | 40kg | 額定電壓 | 48V |
最大載重 | 120kg | 額定電流 | 4.5A |
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