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          如圖所示,絕緣輕細繩繞過輕滑輪連接著質量m1=0.3kg的正方形導線框和質量m2=0.2kg的物塊,導線框的邊長L=20cm、電阻R=0.128Ω,物塊放在足夠長的粗糙水平桌面上,物塊與桌面間的動摩擦因數(shù)μ=0.25.線框平面豎直且ab邊水平,其下方存在兩個勻強磁場區(qū)域,磁感應強度的大小均為B=1T,方向水平但相反,區(qū)域Ⅰ的高度為L,區(qū)域Ⅱ的高度為2L;開始時線框cd邊距磁場上邊界ef的高度h=30cm,各段繩都處于伸直狀態(tài),現(xiàn)將它們由靜止釋放,運動中線框平面始終與磁場方向垂直,當ab邊剛穿過兩磁場的分界線gh進入磁場區(qū)域Ⅱ時,線框恰好做勻速運動.不計滑輪與輕繩、滑輪與軸間的摩擦,重力加速度g=10m/s2.求:
          (1)釋放后到導線框ab邊到達磁場前,線框運動的加速度a的大。
          (2)從ab邊進入磁場到cd剛過磁場分界線gh過程中,線圈中產生的焦耳熱Q;
          (3)畫出導線框從靜止釋放到cd剛過磁場分界線gh運動過程中的v-t圖.
          分析:(1)采用隔離法分別對兩個物塊進行研究,根據(jù)牛頓第二定律,求解加速度a的大。
          (2)由題,ab邊剛穿過兩磁場的分界線gh進入磁場區(qū)域Ⅱ時,線框恰好做勻速運動,推導出安培力與速度的表達式,由平衡條件求出勻速運動的速度,由能量守恒定律求解焦耳熱;
          (3)由運動學公式求出ab到達磁場上邊界時的速度大小,分析導線框的運動情況,作出v-t圖象.
          解答:解:(1)釋放后到導線框ab邊到達磁場前,根據(jù)牛頓第二定律得
            對m1:m1g-T=m1a
            對m2:T-μm2g=m2a
          聯(lián)立得a=
          m1g-μm2g
          m1+m2

          代入解得,a=5m/s2
          (2)設ab邊剛穿過兩磁場的分界線gh進入磁場區(qū)域Ⅱ時速度大小為v,則此時線框中感應電流大小為
             I=
          2BLv
          R

          線框所受的安培力大小為F=2BIL,則得F=
          4B2L2v
          R

          根據(jù)平衡條件得:m1g=F+μm2g
          聯(lián)立解得,v=2m/s
          從開始下落到cd剛過磁場分界線gh過程中,根據(jù)能量守恒定律得:m1g(h+L)=μm2g(h+L)+Q+
          1
          2
          (m1+m2)v2

          解得,Q=0.25J
          (3)線框剛進入磁場時的速度大小為v1=
          2a(h-L)
          =1m/s,從靜止到ab進入磁場所用時間為t1=
          v1
          a
          =0.2s
          故可知,線框進入磁場后做加速運動,速度增大時,安培力增大,加速度減小,v-t圖象的斜率減小,作出v-t圖象如圖.
          答:(1)釋放后到導線框ab邊到達磁場前,線框運動的加速度a的大小是5m/s2;
          (2)從ab邊進入磁場到cd剛過磁場分界線gh過程中,線圈中產生的焦耳熱Q是0.25J;
          (3)畫出導線框從靜止釋放到cd剛過磁場分界線gh運動過程中的v-t圖如圖.
          點評:本題根據(jù)牛頓第二定律研究加速度時,采用了隔離法,也可以運用整體法求解.對于電磁感應現(xiàn)象,關鍵是分析和計算安培力.
          練習冊系列答案
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          (1)ab邊剛進入磁場Ⅰ時,線框的速度大;
          (2)cd邊從PP′位置運動到QQ′位置過程中,通過線圈導線某橫截面的電荷量;
          (3)ab邊從PP′位置運動到NN′位置過程中,線圈中產生的焦耳熱.

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          (1)邊剛進入磁場Ⅰ時,線框的速度大小。

          (2)邊從位置運動到位置過程中,通過線圈導線某橫截面的電荷量。

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