题目
题型:北京期末题难度:来源:
(1)在闭合回路中产生的感应电流的大小;
(2)作用在导体棒上的拉力的大小及拉力的功率;
(3)当导体棒移动50cm时撤去拉力,求整个运动过程中电阻R上产生的热量。
答案
感应电流为A=4.0×10-2 A
(2)导体棒匀速运动,安培力与拉力平衡
即有F=BIL=0.40×4.0×10-2×0.4 N=6.4×10-3 N
拉力的功率为=6.4×10-3×0.50 W=3.2×10-3 W
(3)导体棒移动30cm的时间为=1.0s
根据焦耳定律Q1=I2Rt=J=3.2×10-3 J
根据能量守恒Q2==J=1.25×10-2 J
电阻R上产生的热量Q=Q1+Q2=3.2×10-3+1.25×10-2 J=1.57×10-2 J
核心考点
试题【如图所示,宽度为L=0.40 m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨的一端连接阻值为R=2.0Ω的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应】;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)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;
(3)在上问中,若R=2 Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向(g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。
[ ]
B.,流过固定电阻R的感应电流由d到b
C.,流过固定电阻R的感应电流由b到d
D.,流过固定电阻R的感应电流由d到b
[ ]
B.Bdv/R
C.Bdvsinθ/R
D.Bdvcosθ/R
(1)求PQ两端的电压;
(2)求金属棒所受拉力的大小;
(3)试证明:金属棒沿导轨向右匀速移动距离L2的过程中,通过电阻R的电荷量等于。
(1)拉力F的大小;
(2)在线框进入磁场的过程中a、b两点间的电势差。
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