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题目
题型:陕西省模拟题难度:来源:
如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,两平行轨道足够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2
(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小。
(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2
(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F随时间变化的关系式。
答案
解:(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场I中切割磁感线,棒中产生产生感应电动势,导体棒abA下落r/2时,导体棒在重力与安培力作用下做加速运动,由牛顿第二定律,得
mgBILma,式中L
,式中  =4R
由以上各式可得到 
(2)当导体棒ab通过磁场II时,若安培力恰好等于重力,棒中电流大小始终不变,即
,式中  
解得
导体棒从MNCD做加速度为g的匀加速直线运动,有

此时导体棒重力的功率为
根据能量守恒定律,此时导体棒重力的功率全部转化为电路中的电功率,即
所以  
(3)设导体棒ab进入磁场II后经过时间t的速度大小为,此时安培力大小为
由于导体棒ab做匀加速直线运动,有
根据牛顿第二定律,有FmgF@^@^@ma 

由以上各式解得
核心考点
试题【如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属环,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,阻值为R的金属棒从图示位置ab分别以v1v2的速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到a"b"位置,若v1v2=1∶2,则在这两次过程中
[     ]
A.回路电流I1I2=1∶2                                      
B.产生的热量Q1Q2=1∶4
C.通过任一截面的电荷量q1q2=1∶2
D.外力的功率P1P2=1∶2
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如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b和下边界d水平。在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平。线圈从水平面a开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离。若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为Fb、Fc和Fd,则
[     ]
A.Fd>Fc>Fb      
B.Fc<Fd<Fb
C.Fc>Fb>Fd
D.Fc<Fb<Fd
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如图所示,在一匀强磁场中有一U形导体框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在abcd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计.开始时,给ef一个向右的初速度,则
[     ]
A.ef将减速向右运动,但不是匀减速
B.ef将匀速向右运动,最后停止
C.ef将匀速向右运动
D.ef将做往复运动
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超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力的新型交通工具.其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距L的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的匀强磁场B1B2,且B1B2B,每个磁场的宽度都是l,相间排列,所有这些磁场都以相同速度向右匀速运动,这时跨在两导轨间的长为L、宽为l的金属框abcd(悬浮在导轨上方)在磁场力作用下也将会向右运动.设金属框的总电阻为R,运动中所受到的阻力恒为F,金属框的最大速度为vm,则磁场向右匀速运动的速度v可表示为
[     ]
A.v=(B2L2vmFR)/B2L2
B.v=(4B2L2vmFR)/4B2L2
C.v=(4B2L2vmFR)/4B2L2
D.v=(2B2L2vmFR)/2B2L2
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边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图所示的有界匀强磁场区域。磁场区域的宽度为d(d>L)。已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零。则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有 
[     ]
A.产生的感应电流方向相反
B.所受的安培力方向相反
C.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间
D.进入磁场过程的发热量小于穿出磁场过程的发热量
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