题目内容
7.如图甲所示,质量m=6.0×10-3 kg、边长L=0.20m、电阻R=1.0Ω的正方形单匝金属线框abcd,置于倾角α=30°的绝缘斜面上,ab边沿水平方向,线框的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t按图乙所示的规律周期性变化,若线框在斜面上始终保持静止,取g=10m/s2,试求:(1)在0~2.0×10-2s内线框中产生的感应电流的大小.
(2)在t=1.0×10-2s时线框受到斜面的摩擦力.
分析 (1)由法拉第电磁感应定律可求得电动势,由欧姆定律即可求得电流;
(2)由F=BIL可求得安培力,再根据共点力的平衡条件可求得摩擦力.
解答 解:(1)设线框中产生的感应电动势为E1,感应电流为I1,则:
E1=$\frac{△{Φ}_{1}}{△t}$=$\frac{{L}^{2}•△{B}_{1}}{2△t}$
I1=$\frac{{E}_{1}}{R}$
代入数据解得:E1=0.20 V,I1=0.20 A.
(2)此时线框受到的安培力为:F1=B1I1L
代入数据得:F1=4.0×10-3 N
设此时线框受到的摩擦力大小为Ff,则:
mgsinα+F1-Ff=0
代入数据得:Ff=3.4×10-2 N
摩擦力方向沿斜面向上.
答:(1)在0~2.0×10-2s内线框中产生的感应电流的大小为0.20A;
(2)在t=1.0×10-2s时线框受到斜面的摩擦力为3.4×10-2 N;摩擦力方向沿斜面向上
点评 本题考查电磁感应与电路及力学的结合,解题的关键在于明确安培力的大小和方向,再根据受力分析及共点力的平衡求解.
练习册系列答案
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2.氢原子辐射出一个光子后,则( )
A. | 电子绕核旋转的半径增大 | B. | 电子的动能增大 | ||
C. | 电子的电势能增大 | D. | 原子的能级值增大 |
12.如图甲,倾角为θ的光滑斜面上放一轻质弹簧,其下端固定,静止时上端位置在B点,在A点放一质量m=2kg的小物块,小物块自由释放,在开始运动的一段时间内v-t图如图乙所示,小物块在0.4s时运动到B点,在0.9s时到达C点,BC的距离为1.2m(g取10m/s2).由图知( )
A. | 斜面倾角θ=$\frac{π}{6}$ | |
B. | C点处弹簧的弹性势能为16J | |
C. | 物块从B运动到C的过程中机械能守恒 | |
D. | 物块从C回到A的过程中,加速度先增大后减小,再保持不变 |
19.如图所示为氢原子最低的四个能级图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时( )
A. | 最多激发出3种不同频率的光子 | |
B. | 最多激发出6种不同频率的光子 | |
C. | 由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小 | |
D. | 由n=4跃迁到n=3时发出光子的频率最小 |
16.下列所述的情景中,机械能守恒的是( )
A. | 汽车在平直路面上加速行驶 | B. | 木块沿斜面匀速下滑 | ||
C. | 降落伞在空中匀速下落 | D. | 小球在空中做自由落体运动 |
17.一只气球以10m/s的速度匀速上升,某时刻在气球正下方距气球s0=6m处有一小石子以20m/s的初速度竖直上抛,则下述正确的是(g取10m/s2,不计空气阻力)( )
A. | 石子能追上气球 | |
B. | 石子追不上气球 | |
C. | 若气球上升速度为9m/s,其余条件不变,则石子在抛出后1s末追上气球 | |
D. | 若气球上升速度为7m/s,其余条件不变,则石子到达最高点时,恰追上气球 |