题目内容
12.如图为俯视图,虚线MN右侧存在一个竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场,电阻为R,质量为m,边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.当线框以初速度v0穿出磁场过程中,安培力对线框所做的功为W,求:(1)初速度v0时刻,线框中感应电流I的大小和方向;
(2)线框cd边穿出磁场时的速度v;
(3)线框穿出磁场一半过程中,通过线框截面的电量q.
分析 (1)根据E=BLv可求得感应电动势,再由欧姆定律可求得感应电流;由右手定则可明确感应电流的方向;
(2)由动能定理可求得穿出时的速度大小;
(3)根据法拉第电磁感应定律及欧姆定律可求得通过截面的电量.
解答 解:(1)根据动生电动势有:
E=BLv0;
所求电流为I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$;
根据左手定则可知,电流方向为逆时针的方向;
(2)由动能定理可知,
W=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
解得:v=$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{2W}{m}}$;
(3)由q=It
再由法拉第电磁感应定律可知:
E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{B{L}^{2}}{2△t}$
再由欧姆定律可知:I=$\frac{E}{R}$;
联立解得:q=$\frac{B{L}^{2}}{2R}$
答:(1)初速度v0时刻,线框中感应电流I的大小$\frac{BL{v}_{0}}{R}$和方向为逆时针;
(2)线框cd边穿出磁场时的速度v为$\sqrt{{v}_{0}^{2}+\frac{2W}{m}}$
(3)线框穿出磁场一半过程中,通过线框截面的电量q为$\frac{B{L}^{2}}{2R}$
点评 本题考查法拉第电磁感应定律及欧姆定律的应用,要注意能根据电路分析及能量关系进行分析解题.
练习册系列答案
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9.2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止.某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,其着舰到停止的速度一时间图线如图(b)所示.假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为1 000m.已知航母始终静止,重力加速度的大小为g.则( )
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B. | 从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的$\frac{1}{10}$ | |
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10.如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移一时间(x-t)图线,由图可知( )
A. | 在时刻tl,a车与b车相遇 | |
B. | 在时刻t2,a、b两车运动方向相反 | |
C. | 在tl到t2这段时间内,b车的位移比a车小 | |
D. | 在tl到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的小 |
7.如图所示内壁光滑,质量为m的箱子A放在倾角为θ的光滑斜面上,为了防止箱子下滑用轻绳固定在斜面上的D柱,箱子中有质量均为m的小球B和C通过轻弹簧相连,然后C通过细绳固定在箱子上,求烧断箱子和D柱之间细线的瞬间,A、B的加速度分别为( )
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C. | $\frac{3}{2}$gsinθ 0 | D. | gsinθ gsinθ |
17.对于曲线运动,下列说法正确的是( )
A. | 物体只有受到方向时刻改变的力,才能做曲线运动 | |
B. | 圆周运动中合力的方向必定指向圆心 | |
C. | 曲线运动是变速运动 | |
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4.甲、乙两个物体沿同一直线向同一方向运动时,取物体的初速度方向为正方向,甲的初速度为2m/s,加速度恒为2m/s2.乙的初速度为10m/s,加速度恒为-3m/s2,则下列说法中正确的是( )
A. | 两物体都做匀加速直线运动 | |
B. | 甲做匀加速直线运动,它的速度变化较快 | |
C. | 乙的速度变化率较大 | |
D. | 乙的速度一直比甲大 |