- 法拉第电磁感应定律
- 共387题
据报道,一法国摄影师拍到“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间.照片中,“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见.如图所示,假设“天宫一号”正以速度v=7.7 km/s绕地球做匀速圆周运动,运动方向与太阳帆板两端M、N的连线垂直,M、N间的距离L=20 m,地磁场的磁感应强度垂直于v、MN所在平面的分量B=1.0×105 T,将太阳帆板视为导体.
26.求M、N间感应电动势的大小E;
27.在太阳帆板上将一只“1.5V、0.3W”的小灯泡与M、N相连构成闭合电路,不计太阳帆板和导线的电阻.试判断小灯泡能否发光,并说明理由;
28.取地球半径R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,试估算“天宫一号”距离地球表面的高度h(计算结果保留一位有效数字).
正确答案
1.54 V
解析
法拉弟电磁感应定律E = BLv,代入数据得E = 1.54V
考查方向
解题思路
根据公式E=BLv求M、N间感应电动势的大小.
易错点
能够记住公式即可正确求解
正确答案
不能
解析
小灯泡与M、N相连构成闭合电路,穿过回路的磁通量不变,没有感应电流产生,所以小灯泡不能发光.
考查方向
解题思路
根据穿过回路的磁通量是否变化,从而判断小灯泡能否正常发光
易错点
磁通量改变是产生感应电流的条件
正确答案
4×105m
解析
在地球表面有G= mg
匀速圆周运动G= g
解得h =– R,代入数据得h≈ 4×105m(数量级正确都算对)
考查方向
解题思路
根据万有引力等于向心力,以及重力等于万有引力,分别列式,即可求h
易错点
万有引力的距离与圆周运动的半径的理解
12.如图虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,在缓冲车的底板上沿车的轴线固定有两个足够长的平行绝缘光滑导轨PQ、MN,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。在缓冲车的PQ、MN导轨内有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动,在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab的边长为L。缓冲车的质量为m1(不含滑块K的质量),滑块K的质量为m2。为保证安全,要求缓冲车厢能够承受的最大水平力(磁场力)为Fm,设缓冲车在光滑的水平面上运动。
(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,请判断滑块K的线圈中感应电流的方向,并计算感应电流的大小;
(2)如果缓冲车与障碍物碰撞后滑块K立即停下,为使缓冲车厢所承受的最大磁场力不超过求缓冲车Fm,求缓冲车运动的最大速度;
(3)如果缓冲车以速度v匀速运动时,在它前进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起,碰撞时间极短。设m1=m2=m3=m,在cd边进入磁场之前,缓冲车(包括滑块K)与物体C已达到相同的速度,求相互作用的整个过程中线圈abcd产生的焦耳热。
正确答案
(1)由右手定则判断出感应电流的方向是abcda(或逆时针)
缓冲车以速度v0碰撞障碍物后滑块K静止,滑块相对磁场的速度大小为v0
线圈中产生的感应电动势E0=nBLv0
线圈中的电流I0=
解得I0=
(2)设缓冲车的最大速度为vm,碰撞后滑块K静止,滑块相对磁场的速度大小为vm。
线圈中产生的感应电动势E1=nBLvm
线圈中的电流I1=
线圈ab边受到的安培力F1=nBI1L
依据牛顿第三定律,缓冲车厢受到的磁场力F1'=F1
依题意F1'£Fm
解得vm=
(3)设K、C碰撞后共同运动的速度为v1,由动量守恒定律
m2v=(m2+m3)v1
解得v1=
设缓冲车与物体C共同运动的速度为v2
由动量守恒定律 (m1+m2)v =( m1+m2+m3)v2
设线圈abcd产生的焦耳热为Q,依据能量守恒
Q=+
-
解得Q=..
解析
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知识点
2.如图,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度v沿与棒和磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小ε,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折弯,置于磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v运动时,棒两端的感应电动势大小为
,则
等于( )
正确答案
解析
设折弯前导体切割磁感线的长度为,折弯后,导体切割磁场的有效长度为
,故产生的感应电动势为
,所以
,B正确;
考查方向
解题思路
感应电动势中有效长度的分析计算
易错点
有效长度
知识点
如图A.,两相距L=0.5m的平行金属导轨固定于水平面上,导轨左端与阻值R=2Ω的电阻连接,导轨间虚线右侧存在垂直导轨平面的匀强磁场。质量m=0.2kg的金属杆垂直置于导轨上,与导轨接触良好,导轨与金属杆的电阻可忽略。杆在水平向右的恒定拉力作用下由静止开始运动,并始终与导轨垂直,其v–t图像如图B.所示。在15s时撤去拉力,同时使磁场随时间变化,从而保持杆中电流为0。
求:
40.金属杆所受拉力的大小F;
41.0–15s内匀强磁场的磁感应强度大小B0;
42.15–20s内磁感应强度随时间的变化规律。
正确答案
由关系图可知在0-10s时间段杆尚未进入磁场,因此
由图可得
同理可知在15-20s时间段仅在摩擦力作用下运动。
右图由图可得
解得
解析
由关系图可知在0-10s时间段杆尚未进入磁场,因此
由图可得
同理计算F
考查方向
解题思路
分析图像由牛顿第二定律计算加速度,同理计算F
易错点
由图像获取信息的能力
正确答案
在10-15s时间段杆在磁场中做匀速运动,因此有
以,
代入
解得
解析
在10-15s时间段杆在磁场中做匀速运动,因此有
将F带入即可
考查方向
解题思路
在10-15s时间段杆在磁场中做匀速运动,则受力平衡,有安培力的计算公式和受力平衡即可计算
易错点
方程的建立
正确答案
由题意可知在15-20s时间段通过回路的磁通量不变,设杆在10-15s内运动距离为,15s后运动距离为
。
其中
由此可得
解析
15-20s时间段通过回路的磁通量不变,设杆在10-15s内运动距离为,15s后运动距离为
。列方程求解
考查方向
解题思路
磁通量不变是切入点,构建数学关系
易错点
方程的建立
20. 如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线 的右侧存在磁感应强度B=2T的匀强磁场,
的左侧有一质量m=0.1kg 的矩形线圈abcd ,
边长L1=0.2m,电阻
。
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,经过时间1s,线圈的bc边到达磁场边界
,此时立即将拉力
改为变力,又经过
,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。则( )
正确答案
BC
解析
在第 末,
,联立得
,A项错。在第
内,由图象分析知线圈做匀加速直线运动,第
末
,解得
,B项正确。在第
内,
,得
,D项错误。
,C项正确。
考查方向
本题主要考查电磁感应。
解题思路
1S时是恒力和变力的分界点,也是线圈刚好在磁场边界的分界点。
易错点
无法在乙图中准确获取有用的信息进行解题。
知识点
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