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题目
题型:不详难度:来源:
如图,P、Q为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为L=30cm,处在竖直向下、磁感应强度大小为B=10T的匀强磁场中.一导体杆ef垂直于P、Q放在导轨上,在外力作用下向左以v=8m/s做匀速直线运动.现有一质量为m=0.64Kg、每边电阻为r=10Ω、边长为s=20cm的正方形金属框abcd用一个插销拴着,固定置于竖直平面内,两顶点a、b通过细导线与导轨相连,磁感应强度大小也为B=10T的匀强磁场垂直金属框向里,不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力,g=10m/s2求:
(1)通过ab边的电流Iab
(2)导体杆ef所受外力F的大小;
(3)通过计算说明,拔掉插销后,金属框abcd处于什么运动状态?
答案
(1)ef棒产生的感应电动势为:E=BLv=10×0.3×8=24(V)
ef棒相当于电源,外电路是:ad、dc、cb三边电阻串联后再与ab边电阻并联构成,则电路的总电阻为:
R=
r•3r
r+3r
=
3
4
r
=
3
4
×10
Ω=7.5Ω
通过ef的电流为 I=
E
R
=
24
7.5
A=3.2A
则通过ab边的电流Iab=
3
4
I
=
3
4
×
3.2A=2.4A
(2)由于导体杆ef做匀速直线运动,所受外力F与安培力大小相等,则得:
F=BIL=10×3.2×0.3N=9.6N
(3)金属框abcd所受的安培力的合力大小为:F=BIabs+BIdcs=BIabs+B
1
3
Iabs=Bs(Iab+
1
3
Iab)=10×0.2×
4
3
×
2.4N=6.4N=mg
所以拔掉插销后,金属框abcd处于静止状态.
答:(1)通过ab边的电流Iab是2.4A.(2)导体杆ef所受外力F的大小是9.6N.(3)拔掉插销后,金属框abcd处于静止状态.
核心考点
试题【如图,P、Q为水平面内平行放置的光滑金属长直导轨,间距为L=30cm,处在竖直向下、磁感应强度大小为B=10T的匀强磁场中.一导体杆ef垂直于P、Q放在导轨上,】;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,固定于水平地面上接有阻值为R=0.50Ω的电阻的光滑金属框架上放置一金属棒ab,金属框架宽度为L=1.0m,垂直于质量为m=1.0kg的金属棒ab施加一水平恒力F=1.0N,使棒从静止开始运动,当速度达到最大值时,电阻R上产生的焦耳热为Q=0.50J,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B=1.0T,金属棒的电阻为r=0.50Ω,不计其它电阻,求:
(1)金属棒的最大速度v;
(2)达到最大速度时金属棒在框架上运动的位移S;
(3)金属棒从静止开始运动到最大速度所需要的时间t.
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如图所示装置中,当cd杆运动时,ab杆中的电流方向由a向b,则cd杆的运动可能是(  )
A.向右加速运动B.向右减速运动
C.向左匀速运动D.向左减速运动

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如图所示,电阻r=0.1Ω的导体棒ab沿光滑的导线框向右做匀速运动,线框左端接有电阻R=0.4Ω,线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线框所在平面,导体棒ab的长度L=0.4m,运动速度v=5.0m/s.线框的电阻不计.
(1)电源的电动势(即产生的感应电动势)为多少?电路abcd中的电流为多少?
(2)求导体ab所受的安培力的大小,并判断其方向.
(3)外力做功的功率是多少?
(4)电源的功率为多少?电源内部消耗的功率是多少?外部电阻R消耗的功率是多少?
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如图所示,ab和cd是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ.整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直斜面向上的匀强磁场中.ac端连有电阻值为R的电阻.若将一质量为m,垂直于导轨的金属棒EF在距bd端S处由静止释放,在EF棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段.今用大小为F,方向沿斜面向上的恒力把EF棒从bd位置由静止推至距bd端S处,突然撤去恒力F,棒EF最后又回到bd端.已知金属棒EF的电阻为r,导轨的电阻不计,求:
(1)EF棒下滑过程中的最大速度?
(2)EF棒自bd端出发又回到bd端的整个过程中,电阻R中产生的热量是多少?
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如图所示,竖直平面内有一相距l的两根足够长的金属导轨位于磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的均匀金属导体棒ab可在导轨上无摩擦地上下滑动,且导体棒ab与金属导轨接触良好,ab电阻为R,其它电阻不计.导体棒ab由静止开始下落,过一段时间后闭合电键S,发现导体棒ab仍作变速运动,则在闭合电键S以后,下列说法是正确的是(  )
A.导体棒ab变速运动过程中加速度一定减小
B.导体棒ab变速运动过程中加速度一定增大
C.导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为v=
mgR
B2l2
D.若将导轨间的距离减为原来的
1
2
则导体棒ab最后作匀速运动时,速度大小为v=
4mgR
B2l2

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