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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,两条电阻忽略不计的光滑平行金属导轨ab、cd置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离L=0.6m.电阻r=0.1Ω金属杆MN在水平向右的拉力作用下沿两条导轨向右匀速滑动,速度v=10m/s,产生的感应电动势为3V,电阻R=0.9Ω.由此可知,磁场的磁感应强度B=______T,MN受到的水平拉力F=______N.
答案
由E=Blv得:
B=
E
lv
=
3
0.6×10
=0.5T
根据闭合电路欧姆定律公式I=
E
R+r
得:
I=
3
0.9+0.1
=3A
安培力:FA=BIL=0.5×3×0.6=0.9N
根据平衡条件,拉力为0.9N;
故答案为:0.5,0.9.
核心考点
试题【如图所示,两条电阻忽略不计的光滑平行金属导轨ab、cd置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,两导轨间的距离L=0.6m.电阻r=0.1Ω金属杆MN在水平向右的拉】;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
如图所示,正方形单匝均匀线框abcd,边长L=0.4m,每边电阻相等,总电阻R=0.5Ω.一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接正方形线框,另一端连接绝缘物体P,物体P放在一个光滑的足够长的固定斜面上,斜面倾角θ=30°,斜面上方的细线与斜面平行.在正方形线框正下方有一有界的勻强磁场,上边界I和下边界II都水平,两边界之间距离也是L=0.4m.磁场方向水平,垂直纸面向里,磁感应强度大小B=0.5T.现让正方形线框的cd边距上边界I的正上方高度h=0.9m的位置由静止释放,且线框在运动过程中始终与磁场垂直,cd边始终保持水平,物体P始终在斜面上运动,线框刚好能以v=3m/S的速度进入勻强磁场并匀速通过匀强磁场区域.释放前细线绷紧,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.
(1)线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中,c、d间的电压是多大?
(2)线框的质量m1和物体P的质量m2分别是多大?
(3)在cd边刚进入磁场时,给线框施加一个竖直向下的拉力F使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域,在此过程中,力F做功w=0.23J,求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少?
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如图所示.电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计质最为m的水平放置的导体棒,棒的两端分别与竖直放置的ab、cd框保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中,当导体棒ef从静止下滑一段时间后闭合开关S,则S闭合后(  )
A.导体棒ef的加速度一定大于g
B.导体棒ef的加速度一定小于g
C.导体棒ef最终速度跟S闭合的时刻无关
D.导体棒ef的机械能与回路内产生的内能之和一定守恒

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如图所示,一宽L=10cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,一长为3L、宽为L的长方形导线框处于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=10cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取导线框刚进入磁场的时刻为t=0,逆时针为电流的正方向,下面的图线中,能反映感应电流随时间变化规律的是(  )
A.B.C.D.

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如图所示,相距为L的光滑平行金属导轨ab、cd固定在水平桌面上,上面放有两根垂直于导轨的金属棒MN和PQ,金属棒质量均为m,电阻值均为R,其中MN被左边系于棒中点的细绳束缚住,PQ的中点与一绕过定滑轮的细绳相连,绳的另一端系一质量为m的物块,绳处于拉直状态,整个装置放于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,若导轨的电阻、滑轮的质量及一切摩擦均忽略不计,当物块由静止释放后,求:(重力加速度为g,金属导轨足够长)
(1)细绳对金属棒MN的最大拉力;
(2)金属棒PQ能达到的最大速度.
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如图所示,水平旋转的平行金属导轨M、N间接一阻值R=0.128Ω的电阻,轨道宽为L=0.8m.轨道上搭一金属棒ab,其质量m=0.4kg,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,除R外其余电阻不计,垂直于轨道的匀强磁场的磁感应强度为B=2T,ab在一电动机的牵引下由静止开始运动,经过t=2s,ab运动了s=1.2m,刚好达到最大速度.此过程中电动机的平均输出功率为8W,最大输出功率14.4W.求:
(1)金属棒ab运动的最大速度多大?
(2)该过程中电阻R上消耗的电能.(g=10m/s2
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