题目内容
在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形线圈abcd,现在外力的作用下从静止开始向右运动,穿过固定不动的有界匀强磁场区域,磁场的磁感应强度为B,磁场区域的宽度大于线圈边长.测得线圈中产生的感应电动势ε的大小和运动时间变化关系如图.已知图象中三段时间分别为△t1、△t2、△t3,且在△t2时间内外力为恒力.(1)定性说明线圈在磁场中向右作何种运动?
(2)若线圈bc边刚进入磁场时测得线圈速度v,bc两点间电压U,求△t1时间内,线圈中的平均感应电动势.
(3)若已知△t1:△t2:△t3=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为多少?
(4)若仅给线圈一个初速度v使线圈自由向右滑入磁场,试画出线圈自bc边进入磁场开始,其后可能出现的v-t图象.(只需要定性表现出速度的变化,除了初速度v外,不需要标出关键点的坐标)
【答案】分析:(1)根据图2分析看出来感应电动势随时间均匀增大,根据E=BLv就可以分析线圈的速度v如何变化,从而分析线圈在磁场中的运动情况;
(2)线圈bc边刚进入磁场时切割产生感应电动势,根据bc间的电压可以求得感应电动势,由图象可得到磁感应强度的变化,根据法拉第电磁感应定律求平均感应电动势;
(3)设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,根据运动学位移公式得到三段位移与时间的关系式,即可求出则线框边长与磁场宽度比值.
(4)若仅给线圈一个初速度v使线圈自由向右滑入磁场,线框可能一直做加速度减小的减速运动;可能先减速,后匀速,再减速;也可能减速,匀速,减速,再减速.即可作出可能的v-t图象.
解答:解:(1)因为电动势大小随时间均匀增大,根据E=BLv得知,速度v随时间均匀增大,故线框作匀加速直线运动.
(2)若线圈bc边刚进入磁场时bc相当于电源,bc间电压U是路端电压,设感应电动势为E,则有 U=
E
得E=
设线框边长l,则E=Blv…①
△t1时间内,平均感应电动势
=
=
…②
联立得
=
(3)设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,△t1=△t2=2△t3=2△t,线框边长l,磁场宽L
根据三段时间内线框位移,得



解得:l:L=7:18
(4)若仅给线圈一个初速度v使线圈自由向右滑入磁场,线框可能一直做加速度减小的减速运动;可能先减速,后匀速,再减速;也可能减速,匀速,减速,再减速.即可作出可能的v-t图象如图所示.

答:
(1)线圈在磁场中线框作匀加速直线运动.
(2)△t1时间内,线圈中的平均感应电动势为
.
(3)若已知△t1:△t2:△t3=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为7:18.
(4)图如上.
点评:此题是电磁感应与电路、力学知识的综合,根据图象上获取的信息,结合E=Blv分析线框的运动情况是解题的关键.
(2)线圈bc边刚进入磁场时切割产生感应电动势,根据bc间的电压可以求得感应电动势,由图象可得到磁感应强度的变化,根据法拉第电磁感应定律求平均感应电动势;
(3)设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,根据运动学位移公式得到三段位移与时间的关系式,即可求出则线框边长与磁场宽度比值.
(4)若仅给线圈一个初速度v使线圈自由向右滑入磁场,线框可能一直做加速度减小的减速运动;可能先减速,后匀速,再减速;也可能减速,匀速,减速,再减速.即可作出可能的v-t图象.
解答:解:(1)因为电动势大小随时间均匀增大,根据E=BLv得知,速度v随时间均匀增大,故线框作匀加速直线运动.
(2)若线圈bc边刚进入磁场时bc相当于电源,bc间电压U是路端电压,设感应电动势为E,则有 U=
得E=
设线框边长l,则E=Blv…①
△t1时间内,平均感应电动势
联立得
(3)设线框加速度a,bc边进入磁场时速度v,△t1=△t2=2△t3=2△t,线框边长l,磁场宽L
根据三段时间内线框位移,得
解得:l:L=7:18
(4)若仅给线圈一个初速度v使线圈自由向右滑入磁场,线框可能一直做加速度减小的减速运动;可能先减速,后匀速,再减速;也可能减速,匀速,减速,再减速.即可作出可能的v-t图象如图所示.
答:
(1)线圈在磁场中线框作匀加速直线运动.
(2)△t1时间内,线圈中的平均感应电动势为
(3)若已知△t1:△t2:△t3=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为7:18.
(4)图如上.
点评:此题是电磁感应与电路、力学知识的综合,根据图象上获取的信息,结合E=Blv分析线框的运动情况是解题的关键.
练习册系列答案
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