- 通电直导线在磁场中受到的力
- 共166题
如图,光滑斜面PMNQ的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd,其中ab边长为l1,bc边长为l2,线框质量为m、电阻为R,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上,e f为磁场的边界,且e f∥MN,线框在恒力F作用下从静止开始运动,其ab边始终保持与底边MN平行,F沿斜面向上且与斜面平行,已知线框刚进入磁场时做匀速运动,则下列判断正确的是
正确答案
解析
略。
知识点
在如图所示的电路中,放在光滑金属导轨上的ab导体向右移动,这可能发生在
正确答案
解析
略
知识点
在如图所示的装置中,PQM和是两根固定的平行、光滑金属轨道,其中PQ和
水平而QM和
竖直,它们之间的距离均为L。质量为m、电阻为R的光滑金属棒ab垂直于PQ放置在水平轨道上,在它的中点系着一根柔软轻绳,轻绳通过一个被固定的轻小的定滑轮在另一端系住一个质量为m的物块A,定滑轮跟水平轨道在同一个平面内,轻绳处于绷直状态。另一根质量为m、电阻为R的金属棒cd垂直于QM和
紧靠在竖直轨道上,它在运动过程中始终跟轨道接触良好。整个装置处在水平向右的、磁感应强度为B的匀强磁场中。已知重力加速度为g,轨道和轻绳足够长,不计其余各处摩擦和电阻。现同时由静止释放物块A和金属棒cd,当物块A的速度达到某个值时,cd棒恰好能做匀速运动。
求:
(1)cd棒匀速运动的速度大小;
(2)运动过程中轻绳产生的张力的大小;
(3)若cd棒从静止释放到刚达到最大速度的过程中产生的焦耳热为W,求此过程中cd棒下落的距离。
正确答案
见解析。
解析
(1)cd棒匀速运动时,所受安培力跟重力相平衡,令此时回路中的电流为I,cd棒的速度为,有
;
;由以上两式可解得:
(2)令细绳产生的张力大小为T,物块的加速度大小为a,由牛顿第二定律:
对物块有
对ab棒有
由以上两式可解得:
(3)由能量的转化和守恒定律有:
可解得
知识点
35.如图17(a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L=0.4m,导轨右端接有阻值R=1Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好,导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,bd连线与导轨垂直,长度也为L,从0时刻开始,磁感应强度B的大小随时间t变化,规律如图17(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1s后刚好进入磁场,若使棒在导轨上始终以速度v=1m/s做直线运动,求:
(1)棒进入磁场前,回路中的电动势E;
(2)棒在运动过程中受到的最大安培力F,以及棒通过三角形abd区域时电流i与时间t的关系式。
正确答案
(1)E=0.04V;
(2)Fm=0.04N,i=t-1(其中,1s≤t≤1.2s)。
解析
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知识点
边长为l、粗细均匀的N匝正方形线圈abcd,总质量为m,以水平方向的一边ab为轴可自由转动,线框处在方向竖直向上的匀强磁场中,如图所示,当线框中通入电流I时,线框转至其平面与竖直方向成角时达到平衡,则磁感应强度B的大小为 ,若可以改变磁场的方向,但通入线框的电流大小、方向不变,仍然要使该线框平衡在图示位置,则所加匀强磁场的磁感应强度B的最小值为 。
正确答案
mgtan/2NLI,mgsin
/2NLI
解析
略
知识点
如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I且方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a、b到两导线中点O的连线长度和甲乙间距离均相等,已知直线电流I 产生的磁场中磁感应强度的分布规律是(K为比例系数,
为某点到直导线的距离),现测得O点磁感应强度的大小为
,则a点的磁感应强度大小为
,乙导线单位长度受到的安培力的大小为 N。
正确答案
;
解析
略
知识点
如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨与水平面成53°角固定放置,导轨间连接一阻值为4Ω的电阻R,导轨电阻忽略不计,在两平行虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场区域的宽度为d=0.5m,导体棒a的质量为ma=0.6kg,电阻Ra=4Ω;导体棒b的质量为mb=0.2kg,电阻Rb=12Ω;它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好,现从图中的M、N处同时将它们由静止开始释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时,a正好进入磁场(g取10m/s2,sin53°=0.8,且不计a、b之间电流的相互作用),求:
(1)在整个过程中,a、b两导体棒分别克服安培力做的功;
(2)在a穿越磁场的过程中,a、b两导体棒上产生的焦耳热之比;
(3)在穿越磁场的过程中,a、b两导体棒匀速运动的速度大小之比;
(4)M点和N点之间的距离。
正确答案
见解析
解析
(1),
J
同理J
(2)在a穿越磁场的过程中,a是电源,b与R是外电路,
,
,
(1分),
(3)设b在磁场中匀速运动的速度大小为vb,则b中的电流
电路的总电阻R总1=14Ω
由以上两式得:
同理a棒在磁场中匀速运动时R总2=7Ω
,可得va:vb=3:2
(4)由题意得:进入磁场前两者速度始终相等,当b进入磁场时,速度为vb,且开始匀速运动,穿过磁场的时间为t。
当a进入磁场时速度为va,
有 ①
d=vbt ②
va:vb=3:2 ③
得
导体棒从释放到进入磁场前的运动有
可得M点、N点到L1的距离分别为Sa=9/8m,Sb=1/2m SMN=5/8m
知识点
如图所示,两根可自由移动的靠得很近的平行长直导线,通以相反方向的电流,且,则两导线所受的安培力
和
的大小关系及其运动方向为
正确答案
解析
略
知识点
如图所示,两根相距为d的足够长的光滑平行金属导轨位于xoy竖直面内,一端接有阻值为R的电阻。在y>0的一侧存在沿x轴均匀的垂直纸面的磁场,沿y轴大小。一质量为m的阻值为r的金属直杆与金属导轨垂直,在导轨上滑动时接触良好,当t=0时位于y=0处,速度为v0,方向沿y轴的正方向。在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定,大小为a,方向沿y轴的负方向。设导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,重力加速度为g。问:
(1)该回路中的感应电流持续的时间多长?
(2)当金属杆的速度大小为v0/2时,回路中的感应电动势为多大?
(3)在何时感应电流最大?最大值为多少?
(4)请写出施加于金属杆上的外力F和时间t的关系式。
正确答案
见解析
解析
(1)感应电流持续的时间为从开始到棒再次回到出发点的时间,即:
(2)当金属杆的速度大小为v0/2时:
此时的位移为:
此时的磁场:
此时的感应电动势:
(3)设速度为时电流有最大值,考虑到
,不妨设
则位移为:
此时的磁场:
此时的感应电动势:
感应电流为:
由1式可知:当或
时,即:
时,感应电流有最大值。
即时,有感应电流最大值,此时的时间为
感应电流最大值为
(4)施加于金属杆上的外力F随时间t的变化为:
当,以向上为正方向
(
)
当
,与t无关。
知识点
矩形导线框abcd放在匀强磁场中,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感强度B随时间变化的图象如图所示。t=0时刻,磁感强度的方向垂直于纸面向里,在0~4s时间内,线框的ab边受力随时间变化的图象(力的方向规定以向左为正方向),可能如图中的
正确答案
解析
略
知识点
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