题目内容
18.(1)磁场的磁感应强度大小.
(2)金属框进入磁场过程中所产生的热量.
分析 (1)根据v=v0-kx得到△v与△x的关系,由加速度的定义a=$\frac{△v}{△t}$,速度的定义v=$\frac{△x}{△t}$,得到加速度与速度的关系.由E=BLv、I=$\frac{E}{R}$、F=BIL及牛顿第二定律F=ma结合,即可求得磁感应强度B的大小.
(2)据题线框完全进入磁场后没有感应电流产生,线框做匀速运动,由x=2l时v=0,由v=v0-kx,求出v0,再由动能定理求出线框克服安培力做功,即可求得金属框进入磁场过程中所产生的热量.
解答 解:(1)由v=v0-kx,得:△v=-k△x
$\frac{△v}{△t}$=-k$\frac{△x}{△t}$=-kv
即得 a=$\frac{△v}{△t}$=-kv
而E=BLv、I=$\frac{E}{R}$,线框进入磁场时所受的安培力大小为 F=BIL
取向右为正方向,则根据牛顿第二定律得-F=ma
由以上各式得 B=$\frac{\sqrt{mkR}}{L}$
(2)金属框完全进入磁场后,金属框中磁通量不变,无感应电流产生,金属框不受安培力而做匀速运动.
由题意可知 x=2L时,v=0
又v=v0-kx,得v0=2kL
由动能定理得:-W克=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
即得克服安培力做功为 W克=2mk2L2,根据功能关系得金属框进入磁场过程中所产生的热量 Q=W克=2mk2L2.
答:
(1)磁场的磁感应强度大小是$\frac{\sqrt{mkR}}{L}$.
(2)金属框进入磁场过程中所产生的热量是2mk2L2.
点评 本题关键要掌握加速度和速度的定义,由题中信息分析加速度与速度的关系,知道克服安培力做功等于线框产生的热量.
练习册系列答案
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(1)电热水壶最多能装多少克水?
(2)装满水后电热水壶对桌面的压强是多大?
(3)已知该电热水喝在Rt设定温度状态工作时,电路中的电流为5安,那么当Rt的温度为130℃时,电路中Rt两端的电压为多少?
| 电热水壶的铭牌 | |
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| 壶身和整个底座的总质量 | 1.0kg |
| 底座面积 | 250cm2 |
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13.以下说法正确的是( )
| A. | 分子间距离为r0时,分子间不存在引力和斥力 | |
| B. | 悬浮在液体中的微粒足够小,来自各个方向的液体分子撞击的不平衡性使微粒的运动无规则 | |
| C. | 分子质量不同的两种气体温度相同,它们的分子平均运动能一定相同 | |
| D. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积 |
3.
如图所示的电路图中,电阻R和电感L的值都很大,电感器的电阻不计,L1、L2两只完全相同的电灯,当电键S闭合时,下列所述情况正确的是( )
| A. | L1比L2先亮,而后L1熄灭 | B. | L2比L1先亮,而后L2熄灭 | ||
| C. | L1、L2一起亮,而后L1熄灭 | D. | L1、L2一起亮,而后L2熄灭 |
1.物体沿光滑的水平面上在一个水平外力F的作用下由静止开始作直线运动,如果外力F方向不变,而大小逐渐减小直到为零,则物体运动的速度( )
| A. | 越来越小,最后趋于恒定 | |
| B. | 越来越大,最后趋于恒定 | |
| C. | 越来越小,达到零后又反向运动,然后速度越来越大 | |
| D. | 先越来越大,再越来越小,最后为零 |
2.
在如图电路中,当电键闭合时三个小灯泡都能发光,如果将滑动变阻器的滑片P向右滑动少许,则三个小灯泡的亮度将( )
| A. | L1变暗、L2变亮、L3变暗 | B. | L1变暗、L2变亮、L3变亮 | ||
| C. | L1变暗、L2变暗、L3变暗 | D. | L1变亮、L2变亮、L3变暗 |