分析 (1)根據(jù)法拉第電磁感應定律,結合功率表達式,即可求解;
(2)根據(jù)動能定理,與法拉第電磁感應定律求得平均電動勢,及閉合電路歐姆定律,電量表達式,從而即可求解;
(3)根據(jù)感應電動勢與感應電流值,依據(jù)安培力表達式,及牛頓第二定律
解答 解:(1)t=0時刻線框中的感應電動勢 ${E}_{0}^{\;}=\frac{△B}{△t}{L}_{\;}^{2}$
功率 $P=\frac{{E}_{0}^{2}}{R}$
解得$P=\frac{{k}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{4}}{R}$
(2)由動能定理有$W=△{E}_{k}^{\;}$
解得$W=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$
穿出過程線框中的平均電動勢$\overline{E}=\frac{△Φ}{△t}$
線框中的電流$\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R}$
通過的電量$q=\overline{I}•△t$
解得$q=\frac{{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{R}$
(3)n匝線框中t=0時刻產生的感應電動勢$E=n\frac{△Φ}{△t}$
線框的總電阻R總=nR
線框中的電流$I=\frac{E}{{R}_{總}^{\;}}$
t=0時刻線框受到的安培力$F=n{B}_{0}^{\;}IL$
設線框的加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律有F=(nm+M)a
解得$a=\frac{k{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{3}}{(\frac{M}{n}+m)R}$
答:(1)t=0時刻,線框中的感應電流I及其功率P為$\frac{{k}_{\;}^{2}{L}_{\;}^{4}}{R}$;
(2)若線框cd邊穿出磁場時速度為v,線框穿出磁場過程中,安培力對線框所做的功W及通過導線截面的電荷量q為$\frac{{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{R}$;
(3)若用相同的金屬線繞制相同大小的n匝線框,如圖乙所示,在線框上加一質量為M的負載物,t=0時線框加速度的大小$\frac{k{B}_{0}^{\;}{L}_{\;}^{2}}{(\frac{M}{n}+m)R}$,方向水平向左
點評 考查法拉第電磁感應定律與閉合電路歐姆定律的內容,掌握動能定理與牛頓第二定律的應用,理解電量的綜合表達式的推導,注意安培力大小與匝數(shù)有關.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,揭示了磁現(xiàn)象和電現(xiàn)象之間的聯(lián)系 | |
B. | 法拉第發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應,揭示了電現(xiàn)象和磁現(xiàn)象之間的聯(lián)系 | |
C. | 安培提出了分子電流假說,說明了一切磁現(xiàn)象都是由電流產生的 | |
D. | 歐姆首先發(fā)現(xiàn)了電荷之間存在相互作用力,并得出真空中兩個點電荷之間作用力的表達式 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓第一定律是牛頓第二定律在合力為零時的特例 | |
B. | 力是改變物體運動狀態(tài)的原因 | |
C. | 速度大的物體慣性大,所以不容易停下來 | |
D. | 物體的運動需要力來維持 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 這三個力的合力不可能為零 | |
B. | F1、F2兩個力的合力大小可能為10N | |
C. | 若物體處于勻速直線運動狀態(tài),則F2、F3的合力大小一定為12N,方向指向正南 | |
D. | 若物體處于靜止狀態(tài),則F2、F3的合力大小一定為12N,方向指向正北 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩小線框會有相互靠攏的趨勢 | |
B. | 兩小線框會有相互遠離的趨勢 | |
C. | 兩小線框中感應電流都沿逆時針方向 | |
D. | 左邊小線框中感應電流沿順時針方向,右邊小線框中感應電流沿逆時針方向 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 落在c點的小球飛行時間最短 | |
B. | 落在a點的小球飛行過程中速度的變化量最大 | |
C. | 落在c點的小球飛行過程速中度變化最快 | |
D. | 當小球拋出時初速度為某個特定的值時,落到斜面上的瞬時速度可能與斜面垂直 |
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