13.如圖所示,通過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)所受安培力的大小;
(2)線框在進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中運(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程中位移為:x'=x+L=d
此過程中摩擦力做功為:W2=f x'=μmgd,
因此,整個(gè)過程傳送帶對(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)過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚運(yùn)動(dòng)過程、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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A.小球在復(fù)合場(chǎng)中一定做勻速直線運(yùn)動(dòng)
B.磁感應(yīng)強(qiáng)度B=$\frac{{m\sqrt{2gh}}}{2qh}$,場(chǎng)強(qiáng)E=$\frac{{\sqrt{2}mg}}{q}$
C.若換成帶正電的小球,小球仍可能做直線運(yùn)動(dòng)
D.若同時(shí)改變小球比荷及初始下落高度h,小球仍能沿直線通過復(fù)合場(chǎng)

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(1)求重物勻速下降時(shí)的速度大。
(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,求此過程中通過導(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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(1)經(jīng)過加速電場(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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