刘老师物理:13429839255
加一沿斜面向上的外力F1?8N,此时,金属棒沿斜面向上做匀减速直线运动;当金属棒到达位置(II)后,外力方向不变,大小突变为F2,金属棒将沿斜面向上做匀速直线运动,再经过时间t?2s到达位置(Ⅲ)。金属棒在位置(I)时,与MN、Q1Q2相接触于a、b两点,a、b的间距L1?1m。金属棒在位置(Ⅱ)时,与MN、Q1Q2相接触于c、d两点。已知位置(I)、(Ⅱ)间距为x1?7.5m,g?10m/s2求: (1)金属棒从位置(I)运动到位置(Ⅱ)的过程中,加速度的大小? (2)c、d两点间的距离L2?
(3)金属棒从位置(I)运动到位置(Ⅲ)的过程中,电阻R上产生的热量Q?
电磁感应经典习题答案
1.解:(1)线框P在磁场中,P上升,Q下落,二者机械能守恒: (m2-m1)g(h-L1)= 12(m1+m2)v12
B2L12v1
线框P经过磁场区上边界时:m2g = m1g+
R1解得:B =
10
T≈ 3.33T 3
v1 = 2m/s
(3分) (3分)
(3分)
(2)从线框P完全离开磁场到线框Q开始进入磁场,二者机械能守恒:
36
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11
(m2-m1)g(H-h)= (m1+m2)v22-(m1+m2)v12
22B2L22v2
线框Q经过磁场区上边界时:m2g = m1g+
R2解得:H = 1.5m
v2 = 3m/s
线框Q完全进入磁场后到落地前,二者机械能守恒:
11
(m2-m1)g(h-L2)= (m1+m2)v32-(m1+m2)v22
(3分) (3分)
(3分)
22解得:v3 = 4m/s
线框P增加的机械能ΔE = 12m1v32+m1g(H+h)= 3.3J 2.解:(1)根据q?It,由I?t图像得:q?1.25C
又根据I?E???R?BL2RtRt (3分)
得R?4? (4分)
(2)由电流图像可知,感应电流随时间变化的规律:I=0.1t (2分)
由感应电流I?BLvR,可得金属框的速度随时间也是线性变化的,
v?RIBL?0.2t
(3分) 线框做匀加速直线运动,加速度a?0.2m/s2 (1分)
线框在外力F和安培力FA作用下做匀加速直线运动, F-FA=ma
(1分)
得力F=(0.2t+0.1)N
(3)t=5s时,线框从磁场中拉出时的速度v5=at=1m/s (2分) 线框中产生的焦耳热Q?W?122mv5?1.67J (2分)
3.解:(1)(6分)因金属框匀速运动, 所以金属框受到的安培力等于重力与阻力之和,
设当电梯向上用匀速运动时,金属框中感应电流大小为I
F安?mg?f ① (2分)
F安?2B1ILcd ② (2分)
由①②式得金属框中感应电流I?1.2?104A (1分)
图示时刻回路中感应电流沿逆时针方向 (1分)
(2)(5分)金属框中感应电动势E?2B1Lcd(v0?v1) ③ (2分)
金属框中感应电流大小I?2B1Lcd(v0?v1)R ④ (2分)
37
3分)3分)( (
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由③④式得v0?12.7m/s (1分)
(3)(9分)金属框中的热功率为:P1?I2R?1.3?105W (2分)
重力功率为:P2?mgv1?4.75?105W (2分) 阻力的功率为:P3?fv1?5?103W (2分) 提升轿厢的效率??P2P1?P2?P3?100%
??77.9%
5.解:(1)由图乙可知,在0~t1时间内金属框运动的加速度
a1=
v1t1
(1分) (1分) (1分) (1分) (1分)
设斜面的倾角θ,由牛顿第二定律有 a1=gsinθ 解得 sinθ=
v1gt1
在t1~2t1时间内金属框匀速进入磁场,则 l0=v1t1 在2t1~3t1时间内,金属框运动位移 s =则磁场的宽度 d= l0+s=
5v1t123v1t12
(2)在t2时刻金属框cd边到达EF边界时的速度为v2,设此时加速度大小为a2, cd边切割磁场产生的电动势 E=Bl0v2 受到的安培力 F?BEl0R
(1分)
(1分) (1分) (1分) (1分) (1分)
22
由牛顿第二定律 F- mgsinθ=ma2 金属框进入磁场时 mgsin??解得 a2=
v2?v1t1Bv1l0R
2
2
加速度方向沿斜面向上
122(3)金属框从t1时刻进入磁场到t2时刻离开磁场的过程中,由功能关系得
mg(d?l0)?sin??mv2?12mv1?Q
(2分)
解得 Q?4mv1?
212mv2
(2分)
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6.解答:(1)MN与PQ重合时,穿过线框的磁通量为零,故磁通量的变化量为
???BS?BL?1?0.5Wb?22 2分
(2)cd边刚过PQ的瞬间,线框中的感应电动势
E?2BLv0?2?1?0.5?2V=2V 2分
a M v0 d P 感应电流的大小为
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b N c Q 刘老师物理:13429839255
I?ER?20.5A=4A 1分
线框所受安培力的大小为
F?2BIL?2?1?4?0.5N=4N 1分
线框加速度的大小为
a?Fm?40.5m/s?8m/s22 2分
(3)MN到达PQ前,由能量守恒可知,线框中产生的焦耳热为
Q1?12mv0?212mv1?0.75J2 2分
MN与PQ重合的时刻,线框中的感应电动势
E1?2BLv1?2?1?0.5?1V=1V 1分
MN经过PQ后,线框中产生的焦耳热
Q2?E1R2?L2v1?0.5J 2分
故在整个运动过程中,线框中产生的焦耳热为
Q?Q1?Q2?1.25J 2分
7.解:(1)因为导轨光滑,所以导体棒下滑过程中机械能守恒,设导体棒第一次进入磁场时的速度为v1,则 mgH? v?12m v
2
4s . 0 m /(2
2gH?2?10?0.20m?/s4.?0V分)
E?Blv?0.50?0.2?0 I?ER?r?0.401.5?0 0 (2分) (2分)
A?0.20 A0.5 (2)设导体棒第一次出水平磁场时的速度为v2,设导体棒在水平轨道上运动的时间里,电路中电流的平均值为I,导体棒在水平导轨上运动的时间为t,根据动量定理有
?F安t?mv2?mv1F安?BIl①②③④⑤ I?E?ER?r???t (5分)
???B?S?Bld 40