13.如圖所示,通過(guò)水平絕緣傳送帶輸送完全相同的正方形單匝銅線框,為了檢測(cè)出個(gè)別未閉合的不合格線框,讓線框隨傳送帶通過(guò)一固定勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域(磁場(chǎng)方向垂直于傳送帶平面向下),觀察線框進(jìn)入磁場(chǎng)后是否相對(duì)傳送帶滑動(dòng)就能夠檢測(cè)出未閉合的不合格線框.已知磁場(chǎng)邊界MN、PQ與傳送帶運(yùn)動(dòng)方向垂直,MN與PQ間的距離為d,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.各線框質(zhì)量均為m,電阻均為R,邊長(zhǎng)均為L(zhǎng)(L<d);傳送帶以恒定速度v0向右運(yùn)動(dòng),線框與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.線框在進(jìn)入磁場(chǎng)前與傳送帶的速度相同,且右側(cè)邊平行于MN減速進(jìn)入磁場(chǎng),當(dāng)閉合線框的右側(cè)邊經(jīng)過(guò)邊界PQ時(shí)又恰好與傳送帶的速度相同.設(shè)傳送帶足夠長(zhǎng),且在傳送帶上始終保持右側(cè)邊平行于磁場(chǎng)邊界.對(duì)于閉合線框,求:
(1)線框的右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受安培力的大;
(2)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中運(yùn)動(dòng)加速度的最大值以及速度的最小值;
(3)從線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到穿出磁場(chǎng)后又相對(duì)傳送帶靜止的過(guò)程中,傳送帶對(duì)該閉合銅線框做的功.

分析 (1)由E=BLv求出電動(dòng)勢(shì),由歐姆定律求電流,然后由安培力公式求出安培力.
(2)由牛頓第二定律求出加速度,由動(dòng)能定理求出速度.
(3)由功的計(jì)算公式與動(dòng)能定理求出功.

解答 解:(1)線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E=BLv0,
感應(yīng)電流:$I=\frac{E}{R}=\frac{{BL{v_0}}}{R}$,
右側(cè)邊所受安培力:$F=BIL=\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{R}$;
(2)線框以速度v0進(jìn)入磁場(chǎng),在進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,受安培力而減速運(yùn)動(dòng);進(jìn)入磁場(chǎng)后,在摩擦力作用下加速運(yùn)動(dòng),
當(dāng)其右側(cè)邊到達(dá)PQ時(shí)速度又恰好等于v0,因此,線框在剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),所受安培力最大,加速度最大,設(shè)為am;
線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)的瞬間速度最小,設(shè)此時(shí)線框的速度為vmin,
線框剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律有:F-μmg=mam
解得:${a_m}=\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{mR}-μg$,
在線框完全進(jìn)入磁場(chǎng)又加速運(yùn)動(dòng)到達(dá)邊界PQ的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理,得:
$μmg(d-L)=\frac{1}{2}m{v^2}_0-\frac{1}{2}m{v^2}_{min}$,
解得:${v_{min}}=\sqrt{v_0^2-2μg(d-L)}$;
(3)線框從右側(cè)邊進(jìn)入磁場(chǎng)到運(yùn)動(dòng)至磁場(chǎng)邊界PQ的過(guò)程中線框受摩擦力:f=μmg
由功的公式有:W1=fd=μmgd,
線框出磁場(chǎng)與進(jìn)入磁場(chǎng)的受力情況完全相同,故線框完全出磁場(chǎng)瞬間的速度仍為vmin
在線框完全出磁場(chǎng)后到加速至與傳送帶速度相同的過(guò)程中,設(shè)其位移x,
由動(dòng)能定理有:$μmgx=\frac{1}{2}m{v^2}_0-\frac{1}{2}m{v^2}_{min}$,
解得:x=d-L,
線框右側(cè)邊出磁場(chǎng)到與傳送帶共速的過(guò)程中位移為:x'=x+L=d
此過(guò)程中摩擦力做功為:W2=f x'=μmgd,
因此,整個(gè)過(guò)程傳送帶對(duì)線框做的功:W=W1+W2=2μmgd;
答:(1)線框的右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)所受安培力的大小為$\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{R}$;
(2)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程中,加速度的最大值為$\frac{{{B^2}{L^2}{v_0}}}{mR}-μg$-μg,速度的最小值為:$\sqrt{v_0^2-2μg(d-L)}$;
(3)從線框右側(cè)邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)到整個(gè)線框穿出磁場(chǎng)后又相對(duì)傳送帶靜止的過(guò)程中,傳送帶對(duì)線框做的功為2μmgd.

點(diǎn)評(píng) 本題是電磁感應(yīng)與力學(xué)相結(jié)合的一道綜合題,分析清楚運(yùn)動(dòng)過(guò)程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚運(yùn)動(dòng)過(guò)程、應(yīng)用安培力公式、牛頓第二定律、動(dòng)能定理、功的計(jì)算公式即可正確解題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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C.若換成帶正電的小球,小球仍可能做直線運(yùn)動(dòng)
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18.如圖所示,兩根足夠長(zhǎng)的平行金屬導(dǎo)軌固定在傾角θ=30°的斜面上,導(dǎo)軌電阻不計(jì),間距L=0.4m,導(dǎo)軌所在空間被分成區(qū)域Ⅰ和Ⅱ,兩區(qū)域的邊界與斜面的交線為MN,Ⅰ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向下,Ⅱ中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)方向垂直斜面向上,兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B=0.5T.在區(qū)域Ⅰ中,將質(zhì)量m1=0.1kg、電阻R1=0.1Ω的金屬條ab放在導(dǎo)軌上,ab剛好不下滑.然后,在區(qū)域Ⅱ中將質(zhì)量m2=0.4kg、電阻R2=0.1Ω的光滑導(dǎo)體棒cd置于導(dǎo)軌上,由靜止開始下滑.cd在滑動(dòng)過(guò)程中始終處于區(qū)域Ⅱ的磁場(chǎng)中,ab、cd始終與導(dǎo)軌垂直且兩端與導(dǎo)軌保持良好接觸,g取10m/s2.問(wèn):
(1)cd下滑的過(guò)程中,ab中的電流方向;
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5.如圖甲所示,定滑輪上繞一細(xì)線,線的一端系一質(zhì)量為M的重物,另一端系一質(zhì)量為m的金屬棒ab.金屬棒ab放在兩根間距為L(zhǎng)的足夠長(zhǎng)的光滑平行的金屬導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌處在水平面內(nèi),在兩導(dǎo)軌左端之間連接有阻值為R的電阻,導(dǎo)軌和金屬棒的電阻不計(jì),導(dǎo)軌和金屬棒放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的方向豎直向上.開始時(shí)金屬桿置于靠近導(dǎo)軌左端,將重物由靜止釋放,重物最終能勻速下降,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中金屬桿始終與兩導(dǎo)軌垂直且接觸良好.已知重力加速度為g.

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(2)當(dāng)M勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),突然剪斷細(xì)線,金屬棒繼續(xù)沿導(dǎo)軌向右運(yùn)動(dòng),當(dāng)滑行了一段距離s后停止,求此過(guò)程中通過(guò)導(dǎo)體棒橫截面上的電量;
(3)對(duì)一定的磁感應(yīng)強(qiáng)度B,重物取不同的質(zhì)量M,測(cè)出相應(yīng)的重物做勻速下降運(yùn)動(dòng)時(shí)的v值,得到實(shí)驗(yàn)圖線如圖乙所示,圖中畫出了磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1和B2時(shí)的兩條實(shí)驗(yàn)圖線.試根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算比值$\frac{{B}_{1}}{{B}_{2}}$.

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2.如圖,粒子(+q,m)經(jīng)加速電場(chǎng)(電壓為U1)加速后,從兩板中央進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),板間電板間電壓為U2,板間距離為d,板長(zhǎng)為L(zhǎng)2,然后射到距偏轉(zhuǎn)場(chǎng)右端為L(zhǎng)3的屏上.
(1)經(jīng)過(guò)加速電場(chǎng)后粒子的動(dòng)能及速度;
(2)求帶點(diǎn)粒子穿出偏轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)角;
(3)求帶電粒子穿出偏轉(zhuǎn)場(chǎng)時(shí)的偏轉(zhuǎn)距;
(4)求它到達(dá)屏上的位置.

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3.水滴從屋檐自由落下,當(dāng)它通過(guò)屋檐下高1.4m的窗戶時(shí),用時(shí)0.2s(空氣阻力不計(jì)),求此窗戶的窗臺(tái)離屋檐的距離.(g=10m/s2

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