题目内容
(1)线框cd边刚进入磁场时速度的大小.
(2)线框进入磁场过程中通过线框的电量.
(3)线框进入磁场过程中在线框中产生的焦耳热.
分析:(1)在进入磁场之前,M和m组成的系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出线框cd边刚进入磁场时的速度大小.
(2)通过法拉第电磁感应定律结合闭合电路欧姆定律,根据q=It求出线框进入磁场过程中通过线框的电量.
(3)抓住线框恰好能匀速穿过ef边界,根据平衡求出此时的速度,线框全部在磁场中运动时,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出线框全部进入磁场时的速度,根据能量守恒定律求出线框进入磁场过程中在线框中产生的焦耳热.
(2)通过法拉第电磁感应定律结合闭合电路欧姆定律,根据q=It求出线框进入磁场过程中通过线框的电量.
(3)抓住线框恰好能匀速穿过ef边界,根据平衡求出此时的速度,线框全部在磁场中运动时,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律求出线框全部进入磁场时的速度,根据能量守恒定律求出线框进入磁场过程中在线框中产生的焦耳热.
解答:解:(1)设M下落的高度h1=2.25×sin30°m,m上升的高度h2=2.25m.则M和m系统机械能守恒,则:
Mgh1-mgh2=
(M+m)v2 ①
线框刚进入磁场时的速度:v=3m/s. ②
(2)线框进入磁场的过程中产生的感应电流的平均值为I,磁通量的变化量为△Φ,变化的时间为△t,感应电动势为E,通过线框的电荷量为q,则有:
q=I△t ③
I=
④
E=
⑤
由③④⑤式得,q=4C. ⑥
(3)当线框在匀速穿过ef边界时,设速度为v1,由平衡知:
Mgsinα-mg-BIL=0 ⑦
I=
⑧
由⑦⑧式得,v1=4m/s.⑨
设线框完全进入磁场时的速度为v2,下滑高度为H,重物上升的高度为 h,则:
MgH-mgh=
(m+M)v12-
(m+M)v22 ⑩
得v2=2
m/s.
从线框开始进入磁场到完全进入磁场的过程中,下滑的高度为H1,重物上升的高度为h3.此过程线框产生的焦耳热为Q′,由功能关系得,
(m+M)v22-
(m+M)v2=MgH1-mgh3-Q′
得Q′=0.5J.
答:(1)线框cd边刚进入磁场时速度的大小为3m/s.
(2)线框进入磁场过程中通过线框的电量为4C.
(3)线框进入磁场过程中在线框中产生的焦耳热为0.5J.
Mgh1-mgh2=
| 1 |
| 2 |
线框刚进入磁场时的速度:v=3m/s. ②
(2)线框进入磁场的过程中产生的感应电流的平均值为I,磁通量的变化量为△Φ,变化的时间为△t,感应电动势为E,通过线框的电荷量为q,则有:
q=I△t ③
I=
| E |
| R |
E=
| △Φ |
| △t |
由③④⑤式得,q=4C. ⑥
(3)当线框在匀速穿过ef边界时,设速度为v1,由平衡知:
Mgsinα-mg-BIL=0 ⑦
I=
| BLv1 |
| R |
由⑦⑧式得,v1=4m/s.⑨
设线框完全进入磁场时的速度为v2,下滑高度为H,重物上升的高度为 h,则:
MgH-mgh=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
得v2=2
| 3 |
从线框开始进入磁场到完全进入磁场的过程中,下滑的高度为H1,重物上升的高度为h3.此过程线框产生的焦耳热为Q′,由功能关系得,
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
得Q′=0.5J.
答:(1)线框cd边刚进入磁场时速度的大小为3m/s.
(2)线框进入磁场过程中通过线框的电量为4C.
(3)线框进入磁场过程中在线框中产生的焦耳热为0.5J.
点评:本题考查了电磁感应与力学和能量的综合,涉及到共点力平衡、能量守恒定律、机械能守恒定律、闭合电路欧姆定律等,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.
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