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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,水平平行放置的两根长直导轨MN和PQ上放着一根直导线ab,ab与导轨垂直,它在两导轨间的长度是20cm,电阻0.02Ω.导轨部分处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.20T,R=0.08Ω,其余电阻不计,ab的质量为0.01kg.
(1)打开开关S,ab在水平恒力F=0.01N的作用下,由静止开始沿导轨滑动,在此过程中,ab上产生的感应电动势随时间变化的表达式怎样?
(2)当ab速度达到10m/s时,闭合开关S,为了保持ab仍能以10m/s的速度匀速运动水平拉力应为多少?
(3)在ab以10m/s的速度匀速滑动的某一时刻撤去外力F,开关仍是闭合的,那么从此以后,R上能产生多少焦耳热?
答案
(1)打开开关S,ab在水平恒力F=0.01N的作用下做匀加速直线运动,加速度为:a=
F
m

由E=BLv,v=at得:E=BL
F
m
t=0.2×0.2×
0.01
0.01
t=0.04t(V)
(2)闭合开关S,当ab速度达到10m/s做匀速直线运动时,产生的感应电动势为:
E=BLv=0.2×0.2×10V=0.4V
感应电流为:I=
E
R+r
=
0.4
0.08+0.02
A=4A
要使ab保持匀速直线运动,水平拉力与安培力必须平衡,则水平拉力为:
F=F=BIL=0.2×4×0.2N=0.16N
(3)撤去外力F,根据能量守恒定律得:电路中产生的总热量为:
Q=
1
2
mv2
=
1
2
×0.01×102J=0.5J
根据焦耳定律得:R上能产生的焦耳热为:
QR=
R
R+r
Q=
0.08
0.08+0.02
×0.5J=0.4J
答:(1)打开开关S,ab在水平恒力F=0.01N的作用下,由静止开始沿导轨滑动,在此过程中,ab上产生的感应电动势随时间变化的表达式是E=0.04t(V).
(2)当ab速度达到10m/s时,闭合开关S,为了保持ab仍能以10m/s的速度匀速运动水平拉力应为0.4N.
(3)在ab以10m/s的速度匀速滑动的某一时刻撤去外力F,开关仍是闭合的,那么从此以后,R上能产生0.4J焦耳热.
核心考点
试题【如图所示,水平平行放置的两根长直导轨MN和PQ上放着一根直导线ab,ab与导轨垂直,它在两导轨间的长度是20cm,电阻0.02Ω.导轨部分处于方向竖直向下的匀强】;主要考察你对法拉第电磁感应定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,EF、GH为平行的光滑金属导轨,匀强磁场垂直于导轨平面,C为电容器,ab为可在EF和GH上滑动的导体横杆,正以速度υ匀速向右运动,若突然使电容器两板错开使其正对面积减小些,则(  )
A.电容器上所带电荷量增加
B.电容器上所带电荷量不变
C.ab杆会逐渐停止运动
D.ab杆的速度会增大一些

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某线圈在匀强磁场中匀速转动,穿过它的磁通量φ随时间的变化规律可用图表示,那么在图中(  )
A.t1和t2时刻,穿过线圈磁通量的变化率最大
B.t3时刻,线圈中的感应电动势为零
C.t2时刻,穿过线圈的磁通量变化率为零
D.t4时刻,线圈中的感应电动势达最大值

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下列关于感应电动势的说法中正确的是(  )
A.穿过闭合回路的磁通量减小,回路中的感应电动势一定也减小
B.穿过闭合回路的磁通量变化量越大,回路中的感应电动势也越大
C.线圈放在磁场越强的位置,产生的感应电动势一定越大
D.穿过闭合回路的磁通量的变化率不变,回路中的感应电动势也不变
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如图所示,一个圆形线圈放在匀强磁场中,设在第1s内磁感线垂直于线圈平面向里,如图(a),磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b),那么在第2s内线圈中感应电流的大小方向是(  )
A.逐渐增大,逆时针方向B.逐渐减小,顺时针方向
C.大小恒定,顺时针方向D.大小恒定,逆时针方向

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如图所示,长直导线固定且通以恒定电流I,与它同平面的右侧放一矩形线框abcd,现将线框由位置甲移到位置乙,第一次是平移,第二次是以bc边为轴旋转180°.关于线框中两次产生的感应电流方向和通过线框截面的感应电量Q的说法正确的是(  )
A.两次均是badcb方向
B.第二次电流方向先是abcda,后是沿badcb
C.Q1=Q2
D.Q1<Q2

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