题目内容

17.如图甲所示,光滑斜面上以MN为界,MN下方无磁场,MN线上方有垂直于斜面向上的磁场,磁感应强度B先以变化率k匀速增大,然后保持恒定,变化规律如图乙所示,在斜面上磁场区域内有一电阻为R的正方形线框abcd,其边长为L,已知斜面倾角θ=30°,开始时线框ab边到边界MN的距离为L,在t=0时刻释放线框,在线框的ab边到达边界MN时,磁场的磁感应强度的大小刚好增大到B,线框穿越边界MN的过程中保持匀速运动,求:

(1)释放瞬间线框产生的感应电动势;
(2)线框的ab边到达边界MN时,线框的速度v;
(3)线框穿越边界MN的过程中感应电流的大小.

分析 (1)释放瞬间,B在均匀增大,由乙图得到$\frac{△B}{△t}$,再由法拉第电磁感应定律求线框产生的感应电动势.
(2)线框在磁场中运动时安培力的合力为零,做匀加速运动,根据机械能守恒定律求v.
(3)由E=BLv、欧姆定律结合求感应电流.

解答 解:(1)释放瞬间,由乙图得 $\frac{△B}{△t}$=k
由法拉第电磁感应定律得
线框产生的感应电动势 E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△B}{△t}$L2=kL2
(2)线框在磁场中运动时安培力的合力为零,只有重力做功,机械能守恒,则得
  mgLsin30°=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得 v=$\sqrt{gL}$
(3)线框穿越边界MN的过程中感应电流的大小 I=$\frac{E′}{R}$=$\frac{{B}_{0}Lv}{R}$=$\frac{{B}_{0}L\sqrt{gL}}{R}$
答:
(1)释放瞬间线框产生的感应电动势为kL2
(2)线框的ab边到达边界MN时,线框的速度v为$\sqrt{gL}$;
(3)线框穿越边界MN的过程中感应电流的大小为$\frac{{B}_{0}L\sqrt{gL}}{R}$.

点评 此题关键要明确线框磁场中运动时安培力合力为零,机械能是守恒的,同时要掌握法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律.

练习册系列答案
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8.某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如图1所示.已知小车质量M=214.6g,砝码盘质量m0=7.8g,所使用的打点计时器交流电频率f=50Hz.其实验步骤是:
A.按图中所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
D.将小车置于打点计时器旁,先接通电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复B-D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.
回答下列问题:

(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?否(填“是”或“否”)
(2)实验中打出的其中一条纸带如图2所示,由该纸带可求得小车的加速度a=0.88m/s2
(3)某同学将有关测量数据填入他所设计的表格中,如下表,
次数12345
砝码盘中砝码的重力F/N0.100.200.290.390.49
小车的加速度a/(m•s-20.881.441.842.382.89
他根据表中的数据画出a-F图象(如图3).造成图线不过坐标原点的一条最主要原因是在计算小车所受的合外力时未计入砝码盘的重力,从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是砝码盘的重力,其大小为0.08N.

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