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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,固定于水平面的U型金属导轨abcd,电阻不计,导轨间距L=1.0m,左端接有电阻R=2Ω.金属杆PQ的质量m=0.2Kg,电阻r=1Ω,与导轨间动摩擦因数μ=0.2,滑动时保持与导轨垂直.在水平面上建立x0y坐标系,x≥0的空间存在竖直向下的磁场,磁感应强度仅随横坐标x变化.金属杆受水平恒力F=2.4N的作用,从坐标原点开始以初速度v0=1.0m/s向右作匀加速运动,经t1=0.4s到达x1=0.8m处,g取10m/s2
求:
(1)磁感应强度与横坐标x应满足的关系;
(2)金属杆运动到x1处,PQ两点间的电势差;
(3)金属杆从开始运动到B=


3
2
T处的过程中克服安培力所做的功.
答案
(1)设金属杆运动的加速度为a,则
x1=v0t+
1
2
a
t21
得:a=5m/s2
杆运动到坐标x处的速度为v,则:v2-
v20
=2ax

杆中产生感应电动势:E=BLv=BL


v20
+2ax

杆受到的安培力:FA=BIL=B
E
R+r
L
=
B2L2


v20
+2ax
R+r

由牛顿第二定律得:F-μmg-FA=ma
即:F-μmg-
B2L2


v20
+2ax
R+r
=ma

代入数据得:B=


3


1+10x

(2)金属杆PQ运动到x1处,速度v1,磁感应强度B1
v21
-
v20
=2ax1
得:B1=1T
此时杆中的电动势E1=B1Lv1=3V
则PQ两点的电势差:U=
R
R+r
E1=2V

(3)当金属杆运动到B=


3
2
T
处,由(1)知对应的坐标为x2=1.5m,
速度v2=


v20
+2ax2
=4m/s

设金属杆PQ从开始运动到B=


3
2
T
处的过程中克服安培力做的功为WA
根据动能定理:Fx2-μmgx2-WA=
1
2
m
v22
-
1
2
m
v20

代入数据得:WA=1.5J
答:(1)磁感应强度与横坐标x应满足的关系为B=


3


1+10x

(2)金属杆运动到x1处,PQ两点间的电势差为2V;
(3)金属杆从开始运动到B=


3
2
T处的过程中克服安培力所做的功为1.5J.
核心考点
试题【如图所示,固定于水平面的U型金属导轨abcd,电阻不计,导轨间距L=1.0m,左端接有电阻R=2Ω.金属杆PQ的质量m=0.2Kg,电阻r=1Ω,与导轨间动摩擦】;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(1)所示,一边长为L,质量为m,电阻为R的金属丝方框竖直放置在磁场中,磁场方向垂直方框平面,磁感应强度的大小随y的变化规律为B=B0+ky,k为恒定常数,同一水平面上磁感应强度相同.现将方框以初速度v0从O点水平抛出,重力加速度为g,不计阻力.

(1)通过计算确定方框最终运动的状态;
(2)若方框下落过程中产生的电动势E与下落高度y的关系如图(2)所示,求方框下落H高度时产生的内能.
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如图所示,导体ab是金属线框的一个可动边,ab边长L=0.4m,磁场的磁感强度B=0.1T,当ab边以速度v为5m/s向右匀速移动时,下列判断正确的是(  )
A.感应电流的方向由a到b,感应电动势的大小为o.2V
B.感应电流的方向由a到b,感应电动势的大小为o.4V
C.感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为o.2V
D.感应电流的方向由b到a,感应电动势的大小为o.4V

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如图所示,在磁感应强度为0.6T的匀强磁场中,长为0.5m、电阻为1Ω的导体棒ab放置在水平的光滑金属框上,如图所示.导体棒ab在外力作用下以10m/s的速度向右匀速滑动,已知电容C=2μF,电阻R1=5Ω,其余电阻忽略不计,求:
(1)ab棒哪端的电势高?ab棒中的电动势的大小?
(2)为使ab棒匀速运动,外力的大小及其机械功率?
(3)电容器的电量?
题型:不详难度:| 查看答案
如图所示,匀强磁场中放置有固定的abc金属框架,导体棒ef在框架上匀速向右平移,框架和棒所用材料、横截面积均相同,摩擦阻力忽略不计.那么在ef,棒脱离框架前,保持一定数值的物理量是(  )
A.ef棒所受的拉力B.电路中的磁通量
C.电路中的感应电流D.电路中的感应电动势

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如图所示,导体框内有一垂直于框架平而的匀强磁场,磁场的磁感应强度为0.12T,框架中的电阻R1=3Ω,R2=2Ω,其余部分电阻均不计.导体棒AB在磁场中的长度为0.5m,当AB棒以10m/s速度沿着导体框匀速移动时,所需外力F=______N,产生功率P=______W,通过R2上的电流I2=______A.
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