《（新課標(biāo)）2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)49 三大力學(xué)觀點在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題（含解析）新人教版》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（新課標(biāo)）2020高考物理一輪復(fù)習(xí) 課時作業(yè)49 三大力學(xué)觀點在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題（含解析）新人教版（13頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、三大力學(xué)觀點在電磁感應(yīng)中的應(yīng)用專題 一、選擇題 1.如圖所示，豎直放置的兩根平行金屬導(dǎo)軌之間接有定值電阻R，質(zhì)量不能忽略的金屬棒與兩導(dǎo)軌始終保持垂直并良好接觸且無摩擦，棒與導(dǎo)軌的電阻均不計，整個裝置放在勻強(qiáng)磁場中，磁場方向與導(dǎo)軌平面垂直，棒在豎直向上的恒力F作用下加速上升的一段時間內(nèi)，力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于(　　) A．電阻R上放出的熱量　　 B．棒的動能增加量 C．棒的重力勢能增加量 D．棒的機(jī)械能增加量 答案　D 解析　A項，電阻R上放出的熱量等于克服安培力做功，不等于力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和．故A項錯誤． B項，根據(jù)動能定理知，力F做的功、重力

2、所做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的動能增加量，故B項錯誤． C項，棒的重力勢能增加量等于克服重力做功，故C項錯誤． D項，金屬桿加速上升的過程中，除重力以外，有安培力和外力F做功，則力F做的功與安培力做的功的代數(shù)和等于棒的機(jī)械能的增加量，故D項正確． 2.(2018·福建模擬)(多選)正方形導(dǎo)線框abcd置于光滑水平桌面上，其質(zhì)量為m，電阻值為R，邊長為L，在線框右側(cè)距離cd邊2L處有一寬度為2L的勻強(qiáng)磁場區(qū)域，磁場的左、右邊界與線框的cd邊平行，磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，方向豎直向下，其俯視圖如圖．對線框施加一水平向右的恒力F，使之由靜止開始向右運動，cd邊始終與磁場邊界平行．已知

3、線框cd邊經(jīng)過磁場左、右邊界時速度相同，則線框(　　) A．離開磁場區(qū)域過程中的電流方向為dcbad B．通過磁場區(qū)域過程中的最小速度為 C．通過磁場區(qū)域過程中的焦耳熱為2FL D．進(jìn)入磁場區(qū)域過程中受到的安培力的沖量大小為 答案　BD 解析　A項，根據(jù)楞次定律可得，離開磁場區(qū)域過程中的電流方向為dabcd，A項錯誤； B項，由題意可知，線框cd邊經(jīng)過磁場左、右邊界時速度相同，所以線框離左邊界L與距離右邊界L時的速度相同，即速度最小，根據(jù)動能定理可得：FL＝mv2，解得v＝，B項正確；C項，從線框的cd邊剛進(jìn)入磁場到剛好出磁場的過程中動能變化為零，根據(jù)功能關(guān)系可得：F·2L－

4、Q1＝0，所以通過磁場區(qū)域過程中產(chǎn)生的焦耳熱為Q＝2Q1＝4FL，C項錯誤；D項，線框進(jìn)入磁場的過程中，安培力的沖量大小為I沖＝BILt＝＝，D項正確． 3.(2018·太原二模)(多選)如圖所示，在豎直面內(nèi)有方向垂直紙面向里、高度為h的有界勻強(qiáng)磁場，磁場上、下邊界水平．將邊長為l(l＜h)、質(zhì)量為m的正方形金屬線框abcd從磁場上方某處由靜止釋放，設(shè)ab邊通過磁場上邊界和磁場下邊界時的速度分別為v1和v2；cd邊通過磁場下邊界時的速度為v3.已知線框下落過程中ab邊始終水平、ad邊始終豎直，下列說法正確的是(　　) A．若v1＝v2，則一定有v2＞v3 B．若v1＞v2，則一定有v

5、2＞v3 C．若v1＝v2，從ab離開磁場到cd離開磁場的過程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh D．從ab進(jìn)入磁場到cd離開磁場的過程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為mgh＋mv12－mv32 答案　ABC 解析　A項，由于線框完全在磁場中不產(chǎn)生感應(yīng)電流，不受安培力，做加速度為g的勻加速直線運動，所以若v1＝v2，線框進(jìn)入磁場時一定做減速運動，而線框出磁場與進(jìn)磁場的運動情況相同，一定有v2＞v3.故A項正確． B項，設(shè)cd邊通過磁場上邊界時的速度為v3.若v1＞v2，因線框完全在磁場中做加速度為g的勻加速直線運動，所以v4＜v2，則有v4＜v2＜v1，線框進(jìn)入磁場的過程必定做減速運動，可知當(dāng)線

6、框的速度為v2時在做減速運動，安培力大于重力，所以當(dāng)線框離開以速度v2磁場時安培力大于重力，做減速運動，一定有v2＞v3.故B項正確． C項，若v1＝v2，從ab離開磁場到cd離開磁場的過程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱等于ab進(jìn)入磁場到ab離開磁場的過程中線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱，等于線框重力勢能的減少量，為mgh，故C項正確． D項，從ab進(jìn)入磁場到cd離開磁場的過程中，線框內(nèi)產(chǎn)生的焦耳熱為Q＝mg(h＋l)＋mv12－mv32.故D項錯誤． 4.(2018·宜昌一模)如圖所示，足夠長的光滑金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行放置，且都傾斜著與水平面成夾角θ.在導(dǎo)軌的最上端M、P之間接有電阻R，不計其它電阻．導(dǎo)體

7、棒ab從導(dǎo)軌的最底端沖上導(dǎo)軌，當(dāng)沒有磁場時，ab上升的最大高度為H；若存在垂直導(dǎo)軌平面的勻強(qiáng)磁場時，ab上升的最大高度為h.在兩次運動過程中ab都與導(dǎo)軌保持垂直，且初速度都相等．關(guān)于上述情景，下列說法正確的是(　　) A．兩次上升的最大高度相比較為H

8、時的重力勢能，所以h

9、定不動，間距為L，在水平導(dǎo)軌的左側(cè)存在磁感應(yīng)強(qiáng)度方向垂直導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B.導(dǎo)軌的右端接有一電阻R，左端與一彎曲的光滑軌道平滑連接．將一阻值也為R，質(zhì)量為m的導(dǎo)體棒從彎曲軌道上h高處由靜止釋放，導(dǎo)體棒最終恰好停在磁場的右邊界處．已知導(dǎo)體棒與水平導(dǎo)軌接觸良好，則下列說法中正確的是(　　) A．電阻R的最大電流為 B．電阻R中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh C．磁場左右邊界的長度d為 D．流過電阻R的電荷量為 答案　AD 解析　A項，導(dǎo)體棒下滑過程機(jī)械能守恒，由機(jī)械能守恒定律得：mgh＝mv2，解得：v＝，感應(yīng)電動勢：E＝BLv，通過電阻的最大電流：I＝＝，故A項正確

10、； B項，電阻與導(dǎo)體棒的阻值相等，由能量守恒定律得：mgh＝2QR，解得，電阻R中產(chǎn)的焦耳熱：QR＝mgh，故B項錯誤； D項，由動量定理得：－BILt＝0－mv，BLq＝mv，解得，通過電阻R的電荷量：q＝，故D項正確； C項，由法拉第電磁感應(yīng)定律得：E＝＝，感應(yīng)電流：I＝，通過R的電荷量：q＝IΔt，解得：d＝，故C項錯誤． 6.(2018·濟(jì)寧二模)(多選)如圖所示，兩根平行光滑金屬導(dǎo)軌的間距為d＝lm，導(dǎo)軌平面與水平面成θ＝30°角，其底端接有阻值為R＝2 Ω的電阻，整個裝置處在垂直斜面向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B＝2 T的勻強(qiáng)磁場中．一質(zhì)量為m＝1 kg(質(zhì)量分布均勻)的導(dǎo)體桿a

11、b垂直于導(dǎo)軌放置，且與兩導(dǎo)軌保持良好接觸．現(xiàn)桿在沿導(dǎo)軌平面向上、垂直于桿的恒力F＝10 N作用下從靜止開始沿導(dǎo)軌向上運動，當(dāng)運動距離為L＝6 m時速度恰好達(dá)到最大(運動過程中桿始終與導(dǎo)軌保持垂直)．導(dǎo)體桿的電阻為r＝2 Ω，導(dǎo)軌電阻不計(取g＝10 m/s2)．在此過程中(　　) A．桿的速度最大值為5 m/s B．流過電阻R的電荷量為6 C C．導(dǎo)體桿兩端電壓的最大值為10 V D．安培力對導(dǎo)體桿的沖量大小為6 N·s 答案　AD 解析　A項，導(dǎo)體桿所受安培力：F安培＝BId＝，導(dǎo)體桿勻速運動時速度最大，由平衡條件得：F＝mgsinθ＋，解得，金屬桿的最大速度：v＝5 m/s

12、，故A項正確． B項，流過電阻R的電量：q＝＝＝＝3 C，故B項錯誤． C項，導(dǎo)體桿做勻速運動時速度最大，此時產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢最大，最大感應(yīng)電動勢：E＝Bdv＝2×1×5＝10 V，電路最大電流：I＝＝＝2.5 A，導(dǎo)體桿兩端最大電壓：U＝IR＝2.5×2＝5 V，故C項錯誤； D項，對導(dǎo)體桿，安培力的沖量：I沖＝BIdt＝Bdq＝2×1×3＝6 N·s，故D項正確． 7．(2018·資陽模擬)(多選)如圖所示，一個半徑為r、粗細(xì)均勻、阻值為R的圓形導(dǎo)線框，豎直放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場中，線框平面與磁場方向垂直．現(xiàn)有一根質(zhì)量為m、電阻不計的導(dǎo)體棒，自圓形線框最高點由靜止釋放，

13、棒在下落過程中始終與線框保持良好接觸．已知下落距離為時棒的速度大小為v1，下落到圓心O時棒的速度大小為v2，忽略摩擦及空氣阻力，下列說法正確的是(　　) A．導(dǎo)體棒下落距離為時，棒中感應(yīng)電流的方向向右 B．導(dǎo)體棒下落距離為時，棒的加速度的大小為g－ C．導(dǎo)體棒下落到圓心時，圓形導(dǎo)線框的發(fā)熱功率為 D．導(dǎo)體棒從開始下落到經(jīng)過圓心的過程中，圓形導(dǎo)線框產(chǎn)生的熱量為mgr－mv22 答案　BD 解析　A項，導(dǎo)體棒下落距離為，根據(jù)右手定則知棒中感應(yīng)電流方向向左，故A項錯誤； B項，接入電路中的導(dǎo)體棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢：E＝BLv＝Brv1，此時電路的總電阻：R′＝＝R， 電流：I＝＝B

14、rv1，金屬棒上的安培力：F＝BIL＝BI·r＝，由牛頓第二定律得：mg－F＝ma，解得：a＝g－，故B項正確； C項，導(dǎo)體棒下落到圓心時，金屬棒上的安培力：F′＝BIL＝， 線框的發(fā)熱功率：P熱＝PA＝F′v2＝，故C項錯誤； D項，從開始下落到經(jīng)過圓心的過程中，棒的重力勢能減小轉(zhuǎn)化為棒的動能和內(nèi)能，根據(jù)能量守恒定律得： mgr＝mv22＋Q0 解得：Q0＝mgr－mv22，故D項正確． 8.(多選)如圖所示，質(zhì)量為3 m的重物與一質(zhì)量為m的線框用一根絕緣細(xì)線連接起來，掛在兩個高度相同的定滑輪上，已知線框的橫邊邊長為L，水平方向勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，磁場上下邊界的距離、線框豎

15、直邊長均為h.初始時刻，磁場的下邊緣和線框上邊緣的高度差為2h，將重物從靜止開始釋放，線框上邊緣剛進(jìn)磁場時，恰好做勻速直線運動，滑輪質(zhì)量、摩擦阻力均不計．則下列說法中正確的是(　　) A．線框進(jìn)入磁場時的速度為 B．線框的電阻為 C．線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q＝2mgh D．線框通過磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q＝4mgh 答案　ABD 解析　從初始時刻到線框上邊緣剛進(jìn)入磁場， 由機(jī)械能守恒定律得3mg×2h＝mg×2h＋4mv2/2， 解得線框剛進(jìn)入磁場時的速度v＝，故A項正確； 線框上邊緣剛進(jìn)磁場時，恰好做勻速直線運動， 故受合力為零，3mg＝BIL＋mg，I＝BL

16、v/R， 解得線框的電阻R＝，故B項正確； 線框勻速通過磁場的距離為2h，產(chǎn)生的熱量等于系統(tǒng)重力勢能的減少， 即Q＝3mg×2h－mg×2h＝4mgh，故C項錯誤，D項正確． 9.(2018·云南一模)(多選)一質(zhì)量為m、電阻為R、邊長為L的正方形導(dǎo)線框靜止在光滑絕緣水平桌面上，桌面上直線PQ左側(cè)有方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場I，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，PQ右側(cè)有方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場Ⅱ，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B，俯視圖如圖所示．現(xiàn)使線框以垂直PQ的初速度v向磁場Ⅱ運動，當(dāng)線框的三分之一進(jìn)入磁場Ⅱ時，線框速度為，在這個過程中，下列說法正確的是(　　) A．線框速度為時，線框中感應(yīng)電流方向為逆時

17、針方向 B．線框速度為時，線框的加速度大小為 C．線框中產(chǎn)生的焦耳熱為mv2 D．流過導(dǎo)線橫截面的電荷量為 答案　CD 解析　A項，線框速度為時，線框有兩條邊切割磁感線，根據(jù)右手定則，右邊感應(yīng)電流方向向下，左邊感應(yīng)電流向上，所以線框中的感應(yīng)電流方向為順時針方向，故A項錯誤； B項，右邊切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為：E1＝2BL·＝BLv 左邊切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為：E2＝BL·＝BLv 線框中的總電動勢為：E＝E1＋E2＝BLv 線框電流為：I＝ 線框右邊所受安培力為：F1＝2BIL＝ 線框左邊所受安培力為：F2＝BIL＝ 線框安培力的合力為：F＝F1＋F2＝

18、線框的加速度為：a＝＝，故B項錯誤； C項，根據(jù)能量守恒，線框中產(chǎn)生的焦耳熱為：Q＝mv2－m()2＝mv2，故C項正確； D項，線框初態(tài)的磁通量為：Φ1＝BL2 線框末態(tài)的磁通量為：Φ2＝B·L2－2B·L2＝0 根據(jù)感應(yīng)電量公式有：q＝＝，故D項正確． 10.(2018·永州三模)如圖所示，足夠長的金屬導(dǎo)軌豎直放置，金屬棒ab、cd均通過棒兩端的環(huán)套在金屬導(dǎo)軌上，棒與金屬導(dǎo)軌接觸良好．虛線上方有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，虛線下方有豎直向下的勻強(qiáng)磁場，兩勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B.ab、cd棒與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)均為μ，兩棒總電阻為R，導(dǎo)軌電阻不計．開始兩棒靜止在圖示位置，當(dāng)cd棒

19、無初速度釋放時，對ab棒施加豎直向上的力F，使其沿導(dǎo)軌向上做勻加速運動．則(　　) A．a(chǎn)b棒中的電流方向由a到b B．cd棒先加速運動后勻速運動 C．cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力 D．力F做的功等于兩棒產(chǎn)生的電熱與ab棒增加的機(jī)械能之和 答案　C 解析　A項，ab棒沿豎直向上運動，切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流，由右手定則判斷可知，ab棒中的感應(yīng)電流方向為b到a，故A項錯誤； B項，cd棒中感應(yīng)電流由c到d，其所在的區(qū)域有向下磁場，所受的安培力向里，cd棒所受的摩擦力向上．a(chǎn)b棒做勻加速直線運動，速度增大，產(chǎn)生的感應(yīng)電流增加，cd棒所受的安培力增大，對導(dǎo)軌的壓力增大，則

20、滑動摩擦力增大，摩擦力先小于重力，后大于重力，所以cd棒先加速運動后減速運動，最后停止運動．故B項錯誤． C項，因安培力增加，cd棒受到的壓力增大，則cd棒受靜摩擦力的作用一直增加，最大值會大于重力．故C項正確； D項，根據(jù)功能關(guān)系可知，力F所做的功應(yīng)等于兩棒產(chǎn)生的電熱、摩擦生熱與增加的機(jī)械能之和．故D項錯誤． 11．(2018·東莞市二模)(多選)如圖1所示，傾斜放置的平行光滑軌道間距為L＝1 m，導(dǎo)軌與水平面的夾角為θ＝30°，導(dǎo)軌上端連有阻值為R＝1 Ω的定值電阻，在導(dǎo)軌平面上的abdc、cdfe間分別有垂直導(dǎo)軌平面向上和向下的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1＝1 T和B2＝ T，兩

21、磁場的寬度也均為L.一長為L的導(dǎo)體棒從導(dǎo)軌某位置靜止釋放，導(dǎo)體棒在滑動過程中始終與導(dǎo)軌接觸良好，導(dǎo)體棒在磁場中運動的速度一時間圖像如圖2所示．不計導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻，重力加速度g＝10 m/s2，則下列說法正確的是(　　) A．導(dǎo)體棒的質(zhì)量為m＝0.2 kg B．導(dǎo)體棒在整個磁場中運動的最小速度為0.2 m/s C．導(dǎo)體棒穿過整個磁場時通過電阻R的電量為(－1) C D．導(dǎo)體棒穿過整個磁場時電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為2 J 答案　AC 解析　A項，導(dǎo)體棒在B1中勻速直線運動，則B××L＝mgsinθ，m＝0.2 kg，A項正確； B項，進(jìn)入磁場B2中后先減速最后勻速，當(dāng)勻速直線

22、運動時，速度最小vm＝＝0.5 m/s.B項錯誤． C項，電量q＝I×Δt＝＝＝(－1) C，C項正確； D項，由能量守恒定律可求得Q＝mg×2Lsin30°＋mv12－mv22＝2.075 J，D項錯誤． 12．(2018·上海二模)(多選)如圖(甲)所示，相距為2L的光滑平行金屬導(dǎo)軌水平放置，右側(cè)接有定值電阻R，導(dǎo)軌電阻忽略不計，OO′的左側(cè)存在垂直于導(dǎo)軌平面向下、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場．在OO′左側(cè)L處垂直導(dǎo)軌放置一質(zhì)量為m、電阻為0.5R的金屬桿ab，ab在恒力F的作用下由靜止開始向右運動3L的距離，其速度與位移的變化關(guān)系如圖(乙)所示．下列判斷中正確的是(　　) A．a(chǎn)

23、b即將離開磁場時，安培力的大小為 B．整個運動的過程中，通過電阻R上的電量為 C．a(chǎn)b即將離開磁場時，加速度的大小為－ D．整個過程中，電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為m(v22－3v12) 答案　BCD 解析　A項，ab即將離開時，速度為v1，電動勢E＝2BLv1，電流I＝； 安培力F＝2BIL＝；故A項錯誤； B項，整個過程中，磁通量的變化量為ΔΦ＝2BL2； 產(chǎn)生的電量q＝·Δt＝＝；故B項正確； C項，ab桿在位移L到3L的過程中，由動能定理得：F(3L－L)＝m(v22－v12)； 解得：F＝ 設(shè)加速度為a， 則F安＝BIL I＝ a＝ 聯(lián)立解得：a＝－；故C項正

24、確； D項，ab桿在磁場中發(fā)生L位移過程中，恒力F做的功等于ab桿增加的動能和回路產(chǎn)生的電能(即電阻R上產(chǎn)生的電熱Q1)，由能量守恒定律得：FL＝mv12＋Q1 聯(lián)立解得：Q1＝；故D項正確． 二、非選擇題 13.如圖所示，“凸”字形硬質(zhì)金屬線框質(zhì)量為m，相鄰各邊互相垂直，且處于同一豎直平面內(nèi)，ab邊長為l，cd邊長為2l，ab與cd平行，間距為2l.勻強(qiáng)磁場區(qū)域的上下邊界均水平，磁場方向垂直于線框所在平面．開始時，cd邊到磁場上邊界的距離為2l，線框由靜止釋放，從cd邊進(jìn)入磁場直到ef、pq邊進(jìn)入磁場前，線框做勻速運動，在ef、pq邊離開磁場后，ab邊離開磁場之前，線框又做勻速運動．

25、線框完全穿過磁場過程中產(chǎn)生的熱量為Q.線框在下落過程中始終處于原豎直平面內(nèi)，且ab、cd邊保持水平，重力加速度為g.求： (1)線框ab邊將離開磁場時做勻速運動的速度大小是cd邊剛進(jìn)入磁場時的幾倍； (2)磁場上下邊界間的距離H. 答案　(1)4倍　(2)H＝＋28l 解析　(1)設(shè)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，cd邊剛進(jìn)入磁場時，線框做勻速運動的速度為v1，cd邊上的感應(yīng)電動勢為E1，由法拉第電磁感應(yīng)定律，可得 E1＝2Blv1① 設(shè)線框總電阻為R，此時線框中電流為I1，由閉合電路歐姆定律，可得I1＝② 設(shè)此時線框所受安培力為F1，有F1＝2I1lB③ 由于線框做勻速運動，故

26、受力平衡，所以有mg＝F1④ 由①②③④式得v1＝⑤ 設(shè)ab邊離開磁場之前，線框做勻速運動的速度為v2，同理可得v2＝⑥ 由⑤⑥式得v2＝4v1⑦ (2)線框自釋放直到cd邊進(jìn)入磁場前，由機(jī)械能守恒定律，可得 2mgl＝mv12⑧ 線框完全穿過磁場的過程中，由能量守恒定律，可得 mg(2l＋H)＝mv22－mv12＋Q⑨ 由⑦⑧⑨得H＝＋28l⑩ 14．(2018·浙江模擬)如圖，光滑的水平絕緣軌道M、N上擱放著質(zhì)量m1＝0.2 kg、電阻R1＝0.02 Ω的“[”形金屬框dabc，軌道間有一有界磁場，變化關(guān)系如圖所示．一根長度等于ab，質(zhì)量m2＝0.1 kg、R2＝0.01

27、Ω的金屬棒ef擁在軌道上并靜止在磁場的左邊界上．已知軌道間距與ab長度相等，均為L1＝0.3 m，ad＝bc＝L2＝0.1 m，其余電阻不計.0時刻，給“[”形金屬框一初速度v0＝3 m/s，與金屬棒碰撞后合在一起成為一閉合導(dǎo)電金屬框(碰撞時間極短)．t0時刻整個框剛好全部進(jìn)入磁場，(t0＋1)s時刻，框右邊剛要出磁場．求： (1)碰撞結(jié)束時金屬框的速度大?。? (2)0～t0時間內(nèi)整個框產(chǎn)生的焦耳熱； (3)t0～(t0＋1) s時間內(nèi)，安培力對ab邊的沖量． 解析　(1)碰撞過程中，動量守恒，得到m1v0＝(m1＋m2)v 代入得到：v＝2 m/s (2)對閉合金屬框列動量定理：－BIL1Δt＝－BL1Δq＝mΔv 等號兩邊求和，得－BL1q＝m(v′－v) 又因為q＝＝ 得到v′＝1 m/s 所以Q＝(m1＋m2)v2－(m1＋m2)v′22＝0.45 J (3)整個框在磁場中運動，I＝＝＝＝0.4 A 又因為B＝1－0.4(t－t0)　t0≤t≤t0＋1 所以F安＝BIL1＝0.12B＝012－0.048(t－t0) I沖＝F安t＝t＝×1＝0.096 N·s. 13