分析 (1)依據(jù)安培力表達(dá)式,結(jié)合閉合電路歐姆定律,及力做功表達(dá)式,即可求解;
(2)根據(jù)線框進(jìn)入磁場(chǎng),cd邊切割磁感應(yīng)線,而完全進(jìn)入兩邊均切割,當(dāng)出磁場(chǎng)時(shí),ab邊切割磁感應(yīng)線,結(jié)合其兩端電壓與電源電動(dòng)勢(shì)關(guān)系,即可求解;
(3)依據(jù)動(dòng)量定理,結(jié)合電量綜合表達(dá)式,求解速度的變化關(guān)系,再由能量轉(zhuǎn)化與守恒定律,即可求解線框進(jìn)入磁場(chǎng)和穿出磁場(chǎng)的過(guò)程中產(chǎn)生的各自熱量.
解答 解:(1)根據(jù)安培力大小,F(xiàn)=BIL
依據(jù)閉合電路歐姆定律,$I=\frac{BLv}{R}$
則水平拉力做功為,W=2BILL
解得:$W=\frac{{2{B^2}{L^3}v}}{R}$
(2)當(dāng)線框剛進(jìn)入時(shí),ab兩端電壓是電源電動(dòng)勢(shì)的四分之一,當(dāng)完全進(jìn)入時(shí),ab兩端電壓即等于電源的電動(dòng)勢(shì);
當(dāng)線框出磁場(chǎng)時(shí),ab邊切割磁感線,則其兩端電壓,為路端電壓,即為電源的電動(dòng)勢(shì)四分之三,
Uab-t圖象如圖所示:
(3)依據(jù)動(dòng)量定理,則有,線框入磁場(chǎng):$B{\bar I_1}L△{t_1}=m△{v_1}$即:BLq1=m△v1
同理,出磁場(chǎng):BLq2=m△v2
而電量表達(dá)式,$q=\bar I△t=\frac{△ϕ}{△tR}△t=\frac{△ϕ}{R}$
可見,q1=q2
所以,△v1=△v2
設(shè)線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)中時(shí)的速度為v,則:v0-v=v-0,所以,$v=\frac{1}{2}{v_0}$
那么${Q_1}=\frac{1}{2}m{v_0}^2-\frac{1}{2}m{v^2}=\frac{3}{8}m{v_0}^2$
${Q_2}=\frac{1}{2}m{v^2}=\frac{1}{8}m{v_0}^2$
答:(1)水平拉力做的功$\frac{2{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$.
(2)ab兩點(diǎn)的電壓Uab-t圖象如上圖所示;
(3)線框進(jìn)入磁場(chǎng)和穿出磁場(chǎng)的過(guò)程中產(chǎn)生的熱量分別為$\frac{3}{8}m{v}_{0}^{2}$與$\frac{1}{8}m{v}_{0}^{2}$.
點(diǎn)評(píng) 考查閉合電路歐姆定律,及力做功與安培力表達(dá)式的內(nèi)容,掌握動(dòng)量定理,能量轉(zhuǎn)化與守恒定律的應(yīng)用,理解線框穿過(guò)磁場(chǎng)時(shí),ab 電壓與電源電動(dòng)勢(shì)的關(guān)系,注意內(nèi)電壓與路端電壓的區(qū)別.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 減小墨汁微粒所帶的電荷量 | B. | 減小墨汁微粒的質(zhì)量 | ||
C. | 減小墨汁微粒的噴出速度 | D. | 增大偏轉(zhuǎn)板間的電壓 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 在前$\frac{t}{2}$時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為$\frac{Uq}{4}$ | |
B. | 在后$\frac{t}{2}$時(shí)間內(nèi),電場(chǎng)力對(duì)粒子做的功為$\frac{3Uq}{8}$ | |
C. | 粒子的出射速度偏轉(zhuǎn)角滿足tanθ=2$\fracjplfnz5{L}$ | |
D. | 全過(guò)程中粒子的電勢(shì)能一直在增加 |
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A. | 小球?qū)A環(huán)的壓力大小等于mg | B. | 小球所需的向心力等于重力 | ||
C. | 小球的線速度大小等于$\sqrt{Rg}$ | D. | 小球的向心加速度大小等于g |
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