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(2007?南通模擬)如圖(1)所示,一邊長為L,質量為m,電阻為R的金屬絲方框豎直放置在磁場中,磁場方向垂直方框平面,磁感應強度的大小隨y的變化規律為B=B0+ky,k為恒定常數,同一水平面上磁感應強度相同.現將方框以初速度v0從O點水平拋出,重力加速度為g,不計阻力.

(1)通過計算確定方框最終運動的狀態;
(2)若方框下落過程中產生的電動勢E與下落高度y的關系如圖(2)所示,求方框下落H高度時產生的內能.
分析:(1)對導線框進行受力分析,根據導線框的受力情況判斷導線框在水平方向的運動情況;
由E=BLv求出導體棒切割磁感線產生的感應電動勢,由牛頓第二定律求出導線框的加速度,
根據加速度的表達式判斷導線框最終的運動性質,求出最終的速度,然后由平行四邊形定則求出導線框的速度.
(2)由能量守恒定律求出導線框產生的焦耳熱.
解答:解:(1)線框中各條邊的電流相等,根據對稱性可知線框在水平方向所受合力為0,
導線框在水平方向做勻速運動;
設線框運動ts,下落h高度,豎直方向速度為vy
切割產生的電動勢E=BLvy-BLvy ①,
磁感應強度:B=B0+ky    ②,
導線框中的電流I=
E
R
    ③,
由牛頓第二定律得:mg-(BLI-BLI)=ma  ④,
由①②③④解得,a=g-
k2L4vy
mR
,
隨導線框在豎直方向受到的增加,加速度a減小,
當a=0時,導線框將做勻速直線運動,速度vym=
mRg
k2L4
;
因此導線框在豎直方向先做變加速運動,最終做勻速直線運動,
勻速運動的速度vym=
mRg
k2L4

最終方框勻速運動,速度大小為v=
v
2
x
+
v
2
y
=
v
2
0
+
m2R2g2
k4L8

設速度方向與x洲間的夾角是θ,tanθ=
vy
vx
,方向與x軸成arctan
mRg
v0k2L4
;
(2)由圖象可得線框下落H高度時做勻速運動,
由能量守恒定律得:Q=mgH+
1
2
mv02-
1
2
mv2
Q=mgH-
m3R2g2
2k4L8

答:(1)方框最終做運動直線運動.
(2)方框下落H高度時產生的內能是mgH-
m3R2g2
2k4L8
點評:磁場不是勻強,磁場是變化的,導線框產生的感應電流是變化的,導線框受到的安培力是變力,導線框受力情況比較復雜,本題難度較大,是一道難題;分析清楚導線框的運動過程,對導線框正確受力分析,是正確解題的關鍵.
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12
kx2
,其中彈簧的勁度系數k=1000N/m,x為彈簧形變量,g=10m/s2,求:
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資料二:各種路面與輪胎之間的動摩擦因數:
路面 動摩擦因數
干瀝青與混凝土路面 0.7-0.8
干碎石路面 0.6-0.7
濕瀝青與混凝土路面 0.32-0.4
(1)在計算中駕駛員的反應時間應該取多少?為什么?
(2)在計算中路面與輪胎之間的動摩擦因數應該取多少?為什么?
(3)通過你的計算來說明200m為必要的安全距離.

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