某学校举办“鸡蛋撞地球”小发明比赛,同学们设计了如图甲所示的装置。装置绝缘外框架
MNGH下端固定了一个横截面(俯视)如图乙所示的磁体,两磁极间存在沿径向向外的辐向磁场,不考虑其他区域的磁场。
CDEF是一个金属线框,
CF、
DE两边被约束在外框架的凹槽内,可沿外框架无摩擦上下滑动,
CD边的正中间接有一个半径为
r(
r略大于圆柱形N磁极的半径)、匝数为
n、总电阻为
R的线圈,
EF边接有一装有鸡蛋的铝盒,铝盒的电阻为2
R,铝盒与外框架连接了一根劲度系数为
k的轻质弹簧。开始装置在离水平地面
h高度处保持竖直状态,待铝盒静止后将弹簧锁定,此时线圈下端恰好位于磁体上边界处。现由静止释放装置,装置落地前瞬间弹簧立即解除锁定,落地时外框架
MNGH连同磁体的速度立即变为零。已知线框
CDEF(含线圈、铝盒、鸡蛋)的总质量为
m,线框第一次运动到最低点时弹簧的形变量是刚落地时的两倍,此时
EF仍未进入磁场。已知线圈所在处的磁感应强度大小为
B,重力加速度为
g,弹簧始终在弹性限度内,除线圈和铝盒外,其他部分电阻不计,忽略空气阻力。
(1)求装置落地后瞬间
C、
D两点间的电压

;
(2)从落地到线框最终静止的过程中,求回路产生的总焦耳热
Q;
(3)从刚落地到线框第一次运动到最低点的过程中,求通过线圈的电荷量
q;
(4)有同学提出,为增大缓冲的效果,若采用适当粗些的同种材料导线绕制线圈,而保持线圈匝数、绕制半径不变,且线框除线圈外其余部分(含铝盒和鸡蛋)质量不变的情况下,可以使落地瞬间线框减速的加速度增大。请通过计算分析说明此结论是否合理(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,请在解题时做必要的说明)。