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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,水平面上有两根相距的足够长的光滑平行金属导轨,它们的电阻可忽略不计,在之间接有阻值为的定值电阻。导体棒,其电阻为,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度。现在在导体棒ab上施加一个水平向右的力,使的速度向右做匀速运动时,求:

中的感应电动势多大?
中电流的方向如何?
⑶若定值电阻,导体棒的电阻,则多大?
答案
(1)2V   (2)b→a  (3)0.1N
解析

试题分析:(1)导体棒在匀强磁场中以匀速直线运动来垂直切割磁感线,在导体棒中会产生感应电动势。
依据公式                           
可求得                           
(2)因导体棒与两导轨、电阻组成闭合回路,所以导体棒中有感应电流产生。根据安培定则(右手定则)或楞次定律可知导体棒中的电流方向是由 
(3)导体棒做匀速直线运动可知大小等于导体棒受到的安培力
       ①                    
又由闭合电路欧姆定律可知 ②          
联立两式,带入数据得                  
点评:在计算电流时,导体棒可以看成有内阻的电源,根据闭合电路欧姆定律进行计算。
核心考点
试题【如图所示,水平面上有两根相距的足够长的光滑平行金属导轨和,它们的电阻可忽略不计,在和之间接有阻值为的定值电阻。导体棒长,其电阻为,与导轨接触良好。整个装置处于方】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图甲所示,光滑绝缘水平面上,磁感应强度B=2T的匀强磁场以虚线MN为左边界,磁场的方向竖直向下。MN的左侧有一质量m=0.1kg,bc边长L1=0.2m,总电阻R=2Ω的矩形线圈abcd。t=0s时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过1s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1s,线圈恰好完全进入磁场。整个运动过程中,线圈中感应电流I随时间t变化的图象如图乙所示。求:

(1)线圈bc边刚进入磁场时的速度v1和线圈在第1s内运动的距离x;
(2)线圈ab边的长度L2
(3)ad边刚要进入磁场时,拉力的功率。
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如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动.令U表示MN两端电压的大小,则 (    )
A.,流过固定电阻R的感应电流由b到d
B.,流过固定电阻R的感应电流由d到b
C.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由b到d
D.U=vBl,流过固定电阻R的感应电流由d到b

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下列说法中不正确的是
A.电机可使电能与其他形式的能源相互转换
B.电机包括发电机和电动机
C.发电机把其他形式的能量转变成电能
D.电动机把其他形式的能量转变成电能

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如图所示,长直导线右侧的矩形线框abcd与直导线位于同一平面,当长直导线中的电流发生如图所示的变化时(图中所示电流方向为正方向),线框中的感应电流与线框受力情况为
A.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
B.t1到t2时间内,线框内电流的方向为abcda,线框受力向左
C.在t2时刻,线框内电流的方向为abcda,线框受力向右
D.在t3时刻,线框内电流最大,线框受力最大

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如图(a)所示,一端封闭的两条足够长平行光滑导轨固定在水平面上,相距L,其中宽为L的abdc区域无磁场,cd右段区域存在匀强磁场,磁感应强度为B0,磁场方向垂直于水平面向上;ab左段区域存在宽为L的均匀分布但随时间线性变化的磁场B,如图(b)所示,磁场方向垂直水平面向下。一质量为m的金属棒ab,在t=0的时刻从边界ab开始以某速度向右匀速运动,经时间运动到cd处。设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计。

(1)求金属棒从边界ab运动到cd的过程中回路中感应电流产生的焦耳热量Q;
(2)经分析可知金属棒刚进入cd右段的磁场时做减速运动,求金属棒在该区域克服安培力做的功W。
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