题目
题型:不详难度:来源:
(1)试判断金属线框从磁场中拉出的过程中,线框中的感应电流方向;
(2)t=5.0s时,金属线框的速度v;
(3)已知在5.0s内力F做功1.92J,那么,金属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是多少?
(4)金属线框即将离开磁场时拉力F的大小.
答案
(1)金属线框从磁场中向左拉出的过程中,磁通量减小,磁场方向向外,根据楞次定律判断线得知,框中的感应电流方向逆时针方向.
(2)由图读出,t=5.0s时金属线框中的电流为I=0.5A.
由E=BLv,I=
E |
R |
IR |
BL |
5×4 |
0.8×2.5 |
(3)根据能量守恒定律得:
WF=Q+
1 |
2 |
得线框中产生的焦耳热 Q=WF-
1 |
2 |
1 |
2 |
(4)由电流图象可知,感应电流随时间变化的规律:I=0.1t(A)
由感应电流I=
BLv |
R |
IR |
BL |
线框在外力F和安培力FA作用下做匀加速直线运动,F-FA=ma
得F=(0.2t+0.1)N
故金属线框即将离开磁场时拉力F的大小为F=0.2×5+0.1(N)=1.1N.
答:
(1)金属线框从磁场中拉出的过程中感应电流方向为逆时针方向;
(2)t=5.0s时,金属线框的速度v是1m/s;
(3)属框从磁场拉出过程线框中产生的焦耳热是1.67J.
(4)金属线框即将离开磁场时拉力F的大小是1.1N.
核心考点
试题【如图(甲)所示,边长为L=2.5m、质量m=0.50kg的正方形金属线框,平放在光滑的水平桌面上,磁感应强度B=0.80T的匀强磁场方向竖直向上.t=0s时,金】;主要考察你对闭合电路的欧姆定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)若施加的水平外力恒为F=8N,则金属棒达到的稳定速度v1是多少?
(2)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒达到的稳定速度v2是多少?
(3)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒的速度达到v3=2.5m/s时的加速度是多少?
(4)若施加的水平外力的功率恒为P=18W,则金属棒从开始运动到速度v4=2m/s的过程中电阻R产生的热量为6.45J,则该过程所需的时间是多少?
A.通过R2的电流减小 |
B.电源的路端电压减小 |
C.电容器C所带的电荷量增加 |
D.电源的效率增大 |
A.E1=E2,内电阻r1>r2 |
B.E1=E2,发生短路时I1>I2 |
C.E1<E2,内电阻r1>r2 |
D.E1<E2,发生短路时I1>I2 |
A.两表读数均变大 |
B.两表读数均变小 |
C.电流表读数增大,电压表读数减小 |
D.电流表读数减小,电压表读数增大 |
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