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(2007?江苏)如图所示,空间等间距分布着水平方向的条形匀强磁场,竖直方向磁场区域足够长,磁感应强度B=1T,每一条形磁场区域的宽度及相邻条形磁场区域的间距均为d=0.5m,现有一边长l=0.2m、质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω的正方形线框MNOP以v0=7m/s的初速从左侧磁场边缘水平进入磁场,求:
(1)线框MN边刚进入磁场时受到安培力的大小F;
(2)线框从开始进入磁场到竖直下落的过程中产生的焦耳热Q;
(3)线框能穿过的完整条形磁场区域的个数n.
分析:(1)线框MN边刚进入磁场时,右边切割磁感线产生感应电动势,从而产生感应电流,根据安培力的公式F=BIL求解.
(2)线框水平方向上进磁场和出磁场受安培力做减速运动,在无磁场区以及全部在磁场中做匀速直线运动,在竖直方向上仅受重力,做自由落体运动.根据自由落体运动求出线框的末速度,再根据能量守恒:mgH+
1
2
m
v
2
0
=Q+
1
2
m
v
2
H
,求出热量Q.
(3)线框进入和穿出条形磁场区域时,才产生感应电动势,才受到安培力,在水平方向做减速运动.因为线框在水平方向上做变减速运动,取很短的一段时间△t,根据动量定理有:-F△t=m△v,再利用微分
B2l2
R
v△t=∑
B2l2
R
△x=mv0

求出线框在水平方向上减速运动的位移,从而求出穿过的完整条形磁场区域的个数.
解答:解:(1)线框MN边刚进入磁场时有:F=BlI=Bl
Blv0
R
=2.8N

(2)设线框竖直下落H时,速度为vH
由能量守恒得:mgH+
1
2
m
v
2
0
=Q+
1
2
m
v
2
H

自由落体规律:vH2=2gH
解得:Q=
1
2
m
v
2
0
=2.45J

(3)只有在线框进入和穿出条形磁场区域时,才产生感应电动势,线框部分进入磁场区域x时有:F=BlI=Bl
Blv
R
=
B2l2
R
v

在t→t+△t时间内,由动量定理:-F△t=m△v
求和:
B2l2
R
v△t=∑
B2l2
R
△x=mv0

解得:
B2l2
R
x=mv0

穿过条形磁场区域的个数为:n=
x
2l
≈4.4

可穿过4个完整条形磁场区域.
点评:解决本题的关键掌握切割产生的感应电动势E=BLv.以及熟练运用能量守恒.第(3)问较难,在水平方向进磁场和出磁场做变减速运动,取很小的一段,通过微分的思想来解决问题.
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(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如(b)图所示.从图线可得滑块A下滑时的加速度a=
6
6
m/s2,摩擦力对滑块A运动的影响
不明显,可忽略
不明显,可忽略
.(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律.实验时通过改变
斜面高度h
斜面高度h
,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;实验时通过改变
滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变
滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变
,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系.
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A′,给滑块A′一沿滑板向上的初速度,A′的
s-t图线如(c)图.图线不对称是由于
滑动摩擦力
滑动摩擦力
造成的,通过图线可求得滑板的倾角θ=
arcsin0.58
arcsin0.58
(用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数μ=
0.27
0.27

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(1)求小环C的平衡位置.
(2)若小环C带电量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|?d)后静止释放,试判断小环C能否回到平衡位置.(回答“能”或“不能”即可)
(3)若小环C带电量为-q,将小环拉离平衡位置一小位移x(|x|?d)后静止释放,试证明小环C将作简谐运动.
(提示:当α?1时,则 
1(1+α)n
≈1-nα

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