题目
题型:不详难度:来源:
(1)求t时刻回路中的电流I;
(2)写出拉力F与杆的位移x的关系式,并类比v-t图象求位移的方法,写出拉力F做的功W与杆的位移x的关系式;
(3)求时间t内回路中产生的焦耳热Q.
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答案
切割磁感线的有效长度:L=xtan53°=
4 |
3 |
感应电动势:E=BLv=
4 |
3 |
回路总电阻:R=(x+
4 |
3 |
7 |
3 |
回路电流:I=
E |
R |
解得:I=
4Bv |
7r |
(2)导体棒受到的安培力:FB=BIL=
16B2v |
21r |
由平衡条件可得,外力F=FB=BIL=
16B2v |
21r |
外力的功:W=
1 |
2 |
8B2v |
21r |
(3)克服安培力做功转化为焦耳热,
由能量守恒定律得:Q=W=
8B2v |
21r |
8B2v3 |
21r |
答:(1)t时刻回路中的电流I=
4Bv |
7r |
(2)拉力F与杆的位移x的关系式为:F=
16B2v |
21r |
8B2v |
21r |
(3)时间t内回路中产生的焦耳热Q=
8B2v3 |
21r |
核心考点
试题【如图所示,光滑的金属框架abc固定在水平面内,顶角θ=53°,金属框架处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直水平面,t=0时,金属棒MN受向右的水平拉力F】;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
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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(1)金属棒在斜面上的最大运动速度;
(2)金属棒与水平导轨间的动摩擦因素;
(3)若金属棒从高度h=1.0m处由静止释放,电阻R产生的热量.
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(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率P=80W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动.已知杆受到的摩擦阻力大小恒为f=6N,求求当金属杆最终匀速运动时的速度大小;
(2)计算金属杆匀速运动时电容器两极板间的电势差;
(3)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板D处的一个带正电的粒子加速后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入圆筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞两次后恰好又从小孔a射出圆筒.已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子的初速度、重力和空气阻力,粒子的荷质比
q |
m |
A.进入磁场时加速度小于g,离开磁场时加速度可能大于g,也可能小于g |
B.进入磁场时加速度大于g,离开时小于g |
C.进入磁场和离开磁场,加速度都大于g |
D.进入磁场和离开磁场,加速度都小于g |
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A.水平恒力F对cd棒做的功等于电路中产生的电能 |
B.只有在cd棒做匀速运动时,F对cd棒做的功才等于电路中产生的电能 |
C.无论cd棒做何种运动,它克服安培力所做的功一定等于电路中产生的电能 |
D.R两端的电压始终等于cd棒中的感应电动势的值 |
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