题目
题型:不详难度:来源:
(1)若金属棒距导轨下端为L2=0.2m,磁场随时间变化的规律如图乙所示,为保持金属棒静止,试求作用在金属棒中央、沿竖直方向的外力随时间变化的关系式;
(2)若所加匀强磁场的磁感应强度大小恒为B′,通过恒定功率Pm=6W的竖直向上的拉力使棒从静止开始向上运动,棒向上运动的位移随时间变化的情况如图丙所示,图中OA段为曲线,AB段为直线,其反向延长线与t轴的交点坐标为(0.6,0).试求磁感应强度B′的大小和变速运动阶段在电阻R上产生的热量.
答案
则有:F-mg-BIL1=0
由乙图可知,t时刻磁感应强度B的大小可表示为B=2.5tT,t时刻,回路中产生的感应电动势 为:E=
△ϕ |
△t |
△BL1L2 |
△t |
此时回路中的感应电流为:I=
E |
R+r |
联立得:F=(2+0.025t)N
(2)根据丙图可知,金属棒从静止开始,经过t=1.0s时间.移动△s=0.8m后做匀速运动,
匀速时的速度为:v=
△s |
△t |
0.8m |
0.4s |
匀速时由平衡条件得:
P |
v |
I′=
E |
R+r |
B′L1v |
R+r |
联立得:B′=5T
对金属棒从静止到开始匀速运动阶段,由能量守恒知:Pt=mgh+
1 |
2 |
由R中产生的热量为:QR=
R |
R+r |
联立得:QR=3.2J
答:(1)作用在金属棒中央、沿竖直方向的外力随时间变化的关系式为F=(2+0.025t)N;
(2)磁感应强度B′的大小为5T,变速运动阶段在电阻R上产生的热量为3.2J.
核心考点
试题【如图甲所示,两根足够长的竖直光滑平行金属导轨相距为L1=0.1m,导轨下端通过导线连接阻值R=0.4Ω的电阻.质量为m=0.2kg、阻值r=0.1Ω的金属棒ab】;主要考察你对电磁感应中切割类问题等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)cd棒中电流强度的大小
(2)ab棒的速度大小.
A.导体棒的最大速度为
| ||
B.由上述条件可以求出此过程中回路中产生的焦耳热 | ||
C.此过程中,导体棒所受所有外力所做的功之和为
| ||
D.此过程中,F做功与重力做功之和在数值上等于系统产生的焦耳热 |
A.灯泡的额定功率PL=
| ||
B.金属棒能达到的最大速度vm=
| ||
C.金属棒达到最大速度的一半时的加速度a=
| ||
D.若金属棒上滑距离为L时速度恰达到最大,金属棒由静止开始上滑4L的过程中,金属棒上产生的电热Qr=mgL-
|
(1)t时刻导体棒中的电流I和此时回路的电功率P;
(2)t时间内拉力做的功.
A.导线框中的感应电流方向始终不变 | ||
B.外力方向开始沿+x方向,接着沿-x方向,再沿+x方向 | ||
C.外力对线框做功为
| ||
D.通过线框中的电量为
|
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