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如圖11-9所示,一個U形導體框架,其寬度L=1m,框架所在平面與水平面的夾用α=30°。其電阻可忽略不計。設勻強磁場與U形框架的平面垂直。勻強磁場的磁感強度B=0.2T。今有一條形導體ab,其質量為m=0.5kg,有效電阻R=0.1Ω,跨接在U形框架上,并且能無摩擦地滑動,求:
 。1)由靜止釋放導體,導體ab下滑的最大速度vm
 。2)在最大速度vm時,在ab上釋放的電功率。(g=10m/s2)。
(1)
(2)
【錯解分析】
  錯解一:
  (1)ab導體下滑過程中受到重力G和框架的支持力N,如圖11-10。
  根據牛頓第二定律ΣF=ma
mgsinα= ma
a = gsinα
  導體的初速度為V0=0,導體做勻加速直線運動,由運動學公式
v=v0+at=5t
  隨著t的增大,導體的速度v增大vm→∞

  由ε=BLv可知
當vm→∞,電功率P→∞
  錯解二:
  當導體所受合力為零時,導體速度達到最大值。
 。1)導體ab受G和框架的支持力N,而做加速運動
  由牛頓第二定律
mgsin30°= ma
a = gsin30°
  但是導體從靜止開始運動后,就會產生感應電動勢,回路中就會有感應電流,感應電流使得導體受到磁場的安培力的作用。設安培力為FA。
  
  隨著速度v的增加,加速度a逐漸減小。當a=0時,速度v有最大值

  分析導體ab下滑過程中物理量變化的因果關系是求ab導體下滑最大速度的關鍵。
  錯解一:正是由于對電磁現象規律和力與運動的關系理解不夠,錯誤地分析出ab導體在下滑過程中做勻加速運動。實際上,導體ab只要有速度,就會產生感應電動勢,感應電流在磁場中受到安培力的作用。安培力隨速度的增加而增大,且安培力的方向與速度方向相反,導體做加速度逐漸減小的變加速直線運動。
  錯解二:的分析過程是正確的,但是把導體下滑時產生的電動勢寫錯了公式,ε=BLvsin30°中30°是錯誤的。ε=BLvsinθ中的θ角應為磁感強度B與速度v的夾角。本題中θ=90°。
  【正確解答】
  (1)導體ab受G和框架的支持力N,而做加速運動由牛頓第二定律
mgsin30°= ma
a = gsin30°= 5(m/s2
  但是導體從靜止開始運動后,就會產生感應電動勢,回路中就會有感應電流,感應電流使得導體受到磁場的安培力的作用。設安培力為FA

  隨著速度v的增加,加速度a逐漸減小。當a=0時,速度v有最大值

 。2)在導體ab的速度達到最大值時,電阻上釋放的電功率

  【小結】:物理解題訓練同學們的思維能力。本題要求同學從多角度來看問題。從加速度產生的角度看問題。由于導體運動切割磁感線發生電磁感應產生感應電流,感應電流的受力使得導體所受的合力發生改變,進而使導體的加速度發生變化,直到加速度為零。從能量轉化和守恒的角度看:當重力做功使導體的動能增加的同時,導體又要切割磁感線發生電磁感應將動能轉化為內能。直至重力做功全部轉化為回路的內能。 
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題


平面始終處于紙面內,g取10m/s2。求:
(1)勻強磁場的磁感應強度B的大小;
(2)線框從開始運動到最高點所用的時間;
(3)線框落地時的速度的大小。

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如圖所示,光滑斜面的傾角,在斜面上放置一矩形線框abcd,ab邊的邊長為1 m,bc邊的邊長為0. 8 m ,線框的質量M="4" kg,電阻為0. 1Ω,線框通過細線繞過光滑的定滑輪與重物相連,滑輪的質量不計,重物的質量m="1" kg,斜面上efgh為斜面上有界勻強磁場的邊界,與斜面的底邊平行,efgh的間距為1. 8 m,磁場方向垂直于斜面向上,B="0." 5 T,開始cd邊離gh邊的距離為2.25 m,由靜止釋放,線框恰好能勻速穿過ef邊界,線框滑動過程中cd邊始終與底邊平行,求:(設斜面足夠長,重物m不會與滑輪接觸,g取10
(1)線框cd邊剛進入磁場時速度的大小。
(2)線框進入磁場過程中通過線框的電量。
(3)線框進入磁場過程中在線框中產生的焦耳熱。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

如圖12-3-15所示,有一磁感應強度為B=0.40T的勻強磁場,其磁感線垂直地穿過半徑的金屬環,OA是一根金屬棒,它貼著圓環沿順時針方向繞O點勻速轉動,OA棒的電阻,電路上三只電阻,圓環與其他導線的電阻不計,當電阻消耗的電功率為時,OA棒的角速度多大?

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如圖12-2-16所示,線圈由A位置開始下落,若它在磁場中受到的磁場力總小于重力,則在A、B、C、D四個位置(B、D位置恰好線圈有一半在磁場中)時加速度的關系為(     )

A、>>>              B、>>  
C、>>             D、>

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(13分)如圖6所示,固定的豎直光滑金屬導軌間距為,上端接有阻值為的電阻,處在方向水平、垂直導軌平面向里的磁感應強度為的勻強磁場中,質量為的導體棒與下端固定的豎直輕質彈簧相連且始終保持與導軌接觸良好,導軌與導體棒的電阻均可忽略,彈簧的勁度系數為。初始時刻,彈簧恰好處于自然長度,使導體棒以初動能沿導軌豎直向下運動,且導體棒在往復運動過程中,始終與導軌垂直。
(1)求初始時刻導體棒所受安培力的大小;
(2)導體棒往復運動一段時間后,最終將靜止。設靜止時彈簧的彈性勢能為,則從初始時刻到最終導體棒靜止的過程中,電阻上產生的焦耳熱為多少?

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有人為汽車設計的一個“再生能源裝置”原理簡圖如圖1所示,當汽車減速時,線圈受到磁場的阻尼作用幫助汽車減速,同時產生電能儲存備用。圖1中,線圈的匝數為n,ab長度為L1,bc長度為L2。圖2是此裝置的側視圖,切割處磁場的磁感應強度大小恒為B,有理想邊界的兩個扇形磁場區夾角都是90°。某次測試時,外力使線圈以角速度ω逆時針勻速轉動,電刷端和端接電流傳感器,電流傳感器記錄的圖象如圖3所示(I為已知量),取邊剛開始進入左側的扇形磁場時刻。不計線圈轉動軸處的摩擦

(1)求線圈在圖2所示位置時,產生電動勢E的大小,并指明電刷哪個接電源正極;
(2)求閉合電路的總電阻和外力做功的平均功率
(3)為了能夠獲得更多的電能,依據所學的物理知識,請你提出改進該裝置的三條建議。

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紙面內兩個半徑均為R的圓相切于O點,兩圓形區域內分別存在垂直于紙面的勻強磁場,磁感應強度大小相等、方向相反,且不隨時間變化.一長為2R的導體桿OA繞O點且垂直于紙面的軸順時針勻速旋轉,角速度為ω.t=0時,OA恰好位于兩圓的公切線上,如圖所示,若選取從O指向A的電動勢為正,下列描述導體桿中感應電動勢隨時間變化的圖像可能正確的是
A.
B.
C.
D.

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如圖甲所示,導體棒MN置于水平導軌上,PQMN所圍的面積為S,PQ之間有阻值為R的電阻,不計導軌和導體棒的電阻。導軌所在區域內存在沿豎直方向的勻強磁場,規定磁場方向豎直向上為正,在0~2t0時間內磁感應強度的變化情況如圖乙所示,導體棒MN始終處于靜止狀態。下列說法正確的是
A.在0~t0和t0~2t0時間內,導體棒受到的導軌的摩擦力方向相同
B.在0~t0內,通過導體棒的電流方向為N到M
C.在t0~2t0內,通過電阻R的電流大小為
D.在0~2t0時間內,通過電阻R的電荷量為

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