题目
题型:不详难度:来源:
(1)重物匀速下降的速度v;
(2)重物从释放到下降h对的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR;
(3)若将重物下降h时的时刻记作t=0,从此时刻起,磁感应强度逐渐减小,若此后金属杆中恰好不产生感应电流,则磁感应强度B怎样随时间t变化(写出B与t的关系式).
答案
此时回路中产生的感应电动势为 E=B0Lv,
则棒所受的安培力 F安=B0IL=B0L
B0Lv |
R+r |
| ||
R+r |
对整体有:3mg=mg+F安,
联立解得 v=
2mg(R+r) | ||
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(2)重物从释放到下降h的过程中,由能量守恒得
3mgh=mgh+
1 |
2 |
电阻R中产生的焦耳热QR=
R |
R+r |
由以上式子解得,QR=
R |
R+r |
8m3g2(R+r)2 | ||
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(3)当回路中总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流,此时金属棒将导轨做匀加速运动.
则有
3mg-mg=(3m+m)a
B0Lh=BL(h+vt+
1 |
2 |
解得 B=
4
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4
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答:
(1)重物匀速下降的速度v是
2mg(R+r) | ||
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(2)重物从释放到下降h对的过程中,电阻R中产生的焦耳热QR是
R |
R+r |
8m3g2(R+r)2 | ||
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(3)金属杆中恰好不产生感应电流时,磁感应强度B随时间t变化的关系式是 B=
4
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4
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核心考点
试题【如图所示的滑轮,它可以绕垂直于纸面的光滑固定水平轴O转动,轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一质量为3m的重物,另一端系一质量为m,电阻为r的金属杆.在竖直平面内】;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)在电磁铁系统的磁场全部进入任意一个线圈的过程中,通过线圈的电荷量q;
(2)在刹车过程中,线圈所产生的总电热Q;
(3)电磁铁系统刚进入第k(k<n)个线圈时,线圈中的电功率P.
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)当金属棒滑行至cd处时回路中产生的焦耳热是多少?
(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)?