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题目
题型:不详难度:来源:
(11分)如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20 m,两导轨的左端之间所接的电阻R=0.40 Ω,导轨上静止放置一质量m=0.10 kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10 Ω,导轨的电阻可忽略不计.整个装置处于磁感应强度B=0.50 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示,求从金属杆开始运动经t=5.0 s时:

(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率.
答案
(1)1.0 A,方向由b→a (2)5.0 m/s (3)1.0 W
解析

试题分析:(1)由图象可知,t=5.0 s时的U=0.40 V
此时电路中的电流(即通过金属杆的电流)
I==1.0 A
由右手定则判断出,此时电流的方向为由b指向a
(2)金属杆产生的感应电动势E=I(R+r)=0.50 V
因E=BLv,所以5.0 s时金属杆的速度大小
v==5.0 m/s
(3)金属杆速度为v时,电压表的示数应为U=BLv,
由图象可知,U与t成正比,由于R、r、B及L均为不变量,所以v和t成正比,即金属杆应沿水平方向向右做初速度为零的匀加速直线运动
金属杆运动的加速度a=v/t=1.0 m/s2
根据牛顿第二定律,在5.0 s末时对金属杆有F-BIL=ma,解得F=0.2 N
此时F的瞬时功率
P=Fv=1.0 W.
点评:处理电磁感应与电流的结合问题时,要注意切割磁感线的导体相当于电源,首先把电磁感应问题转化为电路问题求解,对于电磁感应与力的结合问题,注意安培力随着导体棒速度的增大而增大,当安培力等于外力F时加速度为零,速度最大
核心考点
试题【(11分)如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.20 m,两导轨的左端之间所接的电阻R=0.40 Ω,导轨上静】;主要考察你对电磁感应等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,磁场边界竖直,宽度为2L,abcd是用金属丝做成的边长为L的正方形闭合线框,cd边与磁场边界重合,线框由图示位置起以水平速度v匀速穿过磁场区域,在这个过程中,关于ab两点间的电压Uab随时间变化的图象正确的是(   )
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如右图所示,两平行光滑导轨相距为20 cm,金属棒MN的质量为10 g,电阻为8 Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.8 T,方向竖直向下,电源电动势E=10 V,内阻r=1 Ω,当开关S闭合时,MN恰好平衡,求变阻器R1的取值为多少?(设θ=45°,g取10 m/s2)
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图中T是绕有两组线圈的闭合铁心,线圈的绕向如图所示,D是理想的二极管,金属棒ab可在两条平行的金属导轨上沿导轨滑行,磁场方向垂直纸面向里.若电流计G中有电流通过,则ab棒的运动可能是
A.向左匀速运动B.向右匀速运动
C.向左匀加速运动D.向右匀减速运动

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空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如右图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是

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如图所示,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻R,轨道所在处有竖直向下的匀强磁场,金属棒ab横跨导轨,第一次用恒定的拉力F作用下由静止开始向右运动,稳定时速度为2v,第二次保持拉力的功率P恒定,由静止开始向右运动,稳定时速度为3v(除R外,其余电阻不计,导轨光滑),在两次金属棒ab速度为v时加速度分别为a1、a2,则
A.a1a2B.a1a2
C.a1a2D.a1a2

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