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题型: 多选题
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多选题 · 6 分

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

A闭合S的瞬间

B断开S的瞬间

C闭合S后,减小电阻尺时

D闭合S后,增大电阻R时

正确答案

A,C

解析

知识点

通电直导线在磁场中受到的力左手定则变压器的构造和原理
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题型:简答题
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简答题 · 18 分

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

通电直导线在磁场中受到的力感生电动势、动生电动势电磁感应中的能量转化
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题型: 单选题
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单选题 · 2 分

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的大小关系及其运动方向为

A,且相互靠近

B,且相互远离

C,且相互靠近

D,且相互远离

正确答案

D

解析

知识点

牛顿第三定律通电直导线在磁场中受到的力
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题型:简答题
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简答题 · 14 分

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:当时,即:时,感应电流有最大值。

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:

,以向上为正方向

 ()

   ,与t无关。

知识点

通电直导线在磁场中受到的力感生电动势、动生电动势
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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

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


A

B

C

D

正确答案

D

解析

知识点

通电直导线在磁场中受到的力感生电动势、动生电动势
下一知识点 : 安培定则
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