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【题目】如图所示,ⅠⅡ区域是宽度均为L=0.5m的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,方向相反。一边长L=0.5m、质量m=0.1kg、电阻R=0.5Ω的正方形金属线框,在外力作用下,以初速度匀速穿过磁场区域。

(1)取逆时针方向为正,作出i-t图像;

(2)求线框穿过磁场区域的过程中外力做的功;

(3)若不施加外力,确定线框最终停止的位置。

【答案】(1) (2) (3) 离左边0.875m处停止运动

【解析】

将线框穿过磁场的过程分成三段,分别根据感应电动势公式求出感应电动势,由右手定则判断感应电流方向.作出i-t图象;线框匀速穿过磁场区域时,外力做功等于线框中产生的焦耳热;若不施加外力,线框进入磁场后受到安培力,根据牛顿第二定律列出加速度表达式,将代入,并求和,采用积分法求出线框通过Ⅰ的过程线框的末速度,再对线框进入Ⅱ的过程,运用积分法求解线框进入磁场后运动的位移大小。

(1)电流逆时针方向取正值;

时间间隔

顺时针方向取负值;

时间间隔

逆时针方向取正值;

时间间隔

电流随时间变化关系如图所示

(2)因为线框匀速运动,所以外力做的功等于电流做的功

(3)没有外力时,线框在安培力作用下做变减速运动

线框通过Ⅰ的过程中:

则有:

可得:

线框进入Ⅱ的过程中:

解得:

即线框进入磁场后运动 (离左边0.875m处停止运动)

练习册系列答案
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A. t=0时,x=-2m处的介质点振动方向向上

B. t=0.1s时,x=1m处的介质点振动方向向下

C. t=0.125s时,x=-3m处的介质点处在波谷位置

D. t=0.175s时,x=1.5m处的介质点在平衡位置

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A. Q点最远时,粒子的速度沿ON方向

B. 粒子在OM方向的分运动是匀加速直线运动,垂直OM方向的分运动是匀速直线运动

C. 粒子进入电场的初速度越大,Q点离O点越远

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1】下列说法正确的是

A. 每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力

B. 实验时应先释放小车后接通电源

C. 本实验m2应远大于m1

D. 在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-图象

2】实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测

量得到的a- F图像,可能是图中的图线 (选填

”)

3】如图所示为某次实验得到的纸带,纸带中相邻计数点间的距离已标出,相邻计数点间还有四个点没有画出。由此可求得小车的加速度大小 m/s2。(结果保留二位有效数字)

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(1)确定电场强度的方向;

(2)若粒子的电荷量为-2×107 C,初动能为1×105 J,求电场强度的大小。

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A. 电阻R中有交变电流通过

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D. 该过程中通过R的电量为

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C. 火箭在tB时刻的速度达到最大值

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