精英家教網(wǎng)如圖所示,足夠長的斜面與水平面的夾角為θ=53°,空間中自下而上依次分布著垂直斜面向下的勻強磁場區(qū)域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、…n,相鄰兩個磁場的間距均為d=0.5m.一邊長L=0.1m、質(zhì)量m=0.5kg、電阻R=0.2Ω的正方形導線框放在斜面的頂端,導線框的下邊距離磁場I的上邊界為d0=0.4m,導線框與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.將導線框由靜止釋放,導線框在每個磁場區(qū)域中均做勻速直線運動.已知重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)導線框進入磁場 I 時的速度;
(2)磁場 I 的磁感應(yīng)強度B1
(3)磁場區(qū)域n的磁感應(yīng)強度Bn與B1的函數(shù)關(guān)系.
分析:(1)對線框研究,運用動能定理求出導線框進入磁場 I 時的速度.
(2)線框進入磁場后受重力、支持力、安培力和摩擦力,根據(jù)共點力平衡,結(jié)合閉合電路歐姆定律、切割產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢公式求出磁感應(yīng)強度的大。
(3)線框在相鄰兩個磁場之間加速的距離均為(d-L)=d0,根據(jù)動能定理求出線框進入第n個磁場時的速度,結(jié)合共點力平衡,知在每個磁場中所受的安培力均相等,從而求出磁感應(yīng)強度的表達式.
解答:解:(1)線框從靜止開始運動至剛進入磁場I時,以線框為研究對象,由動能定理有:(mgsinθ-μmgcosθ)?d0=
1
2
mv12-0
…①
解①并代入數(shù)據(jù)得:
v1=2m/s…②
(2)線框在磁場I中勻速運動,由法拉第電磁感應(yīng)定律:E1=B1Lv1…③
由閉合電路歐姆定律:I1=
E1
R
…④
線框受到安培力:F1=B1I1L…⑤
由平衡條件有:mgsinθ-μmgcosθ-F1=0…⑥
聯(lián)解①②③④⑤并代入數(shù)據(jù)得:B1=5T…⑦
(3)線框在相鄰兩個磁場之間加速的距離均為(d-L)=d0,故線框由靜止開始運動至剛進入第n個磁場時,由動能定理:n(mgsinθ-μmgcosθ)?d0=
1
2
mvn2-0
…⑧
又由③④⑤得線框在第一個磁場I中受到的安培力:F1=
B12L2v1
R
…⑨
線框在第n個磁場受到的安培力:Fn=
Bn2L2vn
R
…⑩
線框在每個磁場區(qū)域中均作勻速直線運動,受到的安培力均相等:Fn=F1…(11)
聯(lián)解⑨⑩(11)(12)得:Bn=
B1
4n
…(12)
答:(1)導線框進入磁場 I 時的速度為2m/s.
(2)磁場 I 的磁感應(yīng)強度為5T.
(3)磁場區(qū)域n的磁感應(yīng)強度Bn與B1的函數(shù)關(guān)系為Bn=
B1
4n
點評:本題考查了動能定理、閉合電路歐姆定律、共點力平衡、電磁感應(yīng)等知識點,綜合性較強,對學生的能力要求較高,要加強這方面的訓練.
練習冊系列答案
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(2013?綿陽模擬)如圖所示,足夠長的斜面上有a、b、c、d、e五個點,ab=bc=cd=de,從a點水平拋出一 個小球,初速度為v時,小球落在斜面上的b點,落在斜面上時的速度方向與斜面夾角為θ;不計空氣阻力,初速度為2v時( 。

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2013四川綿陽一診)如圖所示,足夠長的斜面上有a、b、c、d、e五個點,ab=bc=cd=de,從a點水平拋出一 個小球,初速度為v時,小球落在斜面上的b點,落在斜面上時的速度方向與斜面夾角 為θ;不計空氣阻力,初速度為2v時

A. 小球可能落在斜面上的c點與d點之間

B. 小球一定落在斜面上的e點

C. 小球落在斜面時的速度方向與斜面夾角大于θ

D. 小球落在斜面時的速度方向與斜面夾角也為θ

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A.小球可能落在斜面上的c點與d點之間

B.小球一定落在斜面上的e點

C.小球落在斜面時的速度方向與斜面夾角大于θ

D.小球落在斜面時的速度方向與斜面夾角也為θ

 

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如圖所示,足夠長的斜面上A點,以水平速度v0拋出一個小球,不計空氣阻力,它落到斜面上所用的時間為t1;若將此球改用2v0水平速度拋出,落到斜面上所用時間為t2,則t1 : t2為:(     )

A.1 : 1             B.1 : 2              C.1 : 3             D.1 : 4

 

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(易錯卷)如圖所示,足夠長的斜面上A點,以水平速度v0拋出一個小球,不計空氣阻力,它落到斜面上所用的時間為t1;若將此球改用2v0水平速度拋出,落到斜面上所用時間為t2,則t1 : t2為:(      )

A.1 : 1       B.1 : 2       C.1 : 3      D.1 : 4

 

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