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题型:填空题
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填空题

如图甲,正方形线框处在垂直线框平面的匀强磁场中,现使磁感应按余弦规律变化,如图乙所示,磁场方向及感应电流的方向按图甲所示方向为正,则下列说法正确的是(      )

A  t=0时刻,线框各边均不受磁场的安培力

B  t=t1时刻,线框中的磁通量最大,感应电流为0

C  t=t2时刻,线框中感应电流方向为正

D  t3—t4时间内,线框中的电流方向为正,且正在减弱。

正确答案

AB

t=0时刻,磁感应强度变化率最大,感应电动势最大,感应电流最大,而磁感应强度为0,所以线框各边均不受安培力,所以A项正确;t=t1时刻,磁场最强,穿过线框的磁通量最大,磁感应强度的变化率为0,感应电流为0,所以B项正确;t=t2时刻,磁感应强度正在正向增强,由楞次定律得,感应电流方向为逆时针,为负,C项错误;t3—t4时间内,磁感应强度为正向减弱,由楞次定律得,电流方向为正,而磁感应强度的变化率正在增大,所以电流正在增强,所以D项错误。

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题型:简答题
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简答题

如图所示,在光滑水平面上有一长为L1、宽为L2的单匝矩形闭合导体线框abcd,处于磁感应强度为B的有界匀强磁场中,其ab边与磁场的边界重合。线框由同种粗细均匀的导线制成,它的总电阻为R。现将用垂直于线框ab边的水平拉力,将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场,此过程中保持线框平面与磁感线垂直,且ab边与磁场边界平行。求线框被拉出磁场的过程中:

小题1:通过线框的电流;

小题2:线框中产生的焦耳热;

小题3:线框中a、b两点间的电压大小。

正确答案

小题1:

小题2:

小题3:

(1)线框产生的感应电动势E=BL2v…………………………………………(1分)

通过线框的电流I=E/R=…………………………………………………(1分)

(2)线框被拉出磁场所需时间t=L1/v…………………………………………(1分)

此过程中线框中产生的焦耳热Q=I2Rt=……………………………(2分)

(3)线框ab边的电阻Rab=……………………………………(2分)

线框中a、b两点间电压的大小U=IRab=…………………………(1分

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简答题

如图所示,U形金属框架MNQP放置在水平桌面上,MN与PQ的间距为0.3m,一根质量为57.6g的金属杆AC放置在框架上,且AQ=CN=0.6m,杆与框架的最大静摩擦力为0.288N,它与框架围成的回路总电阻为0.3Ω,有一与导轨平面垂直、磁感强度=3.25T的匀强磁场穿过导轨平面,若此磁场以0.4T/s的变化率均匀变化,经过多少时间才能使AC运动?

正确答案

1.9s

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填空题

如图所示,宽20cm的平行金属导轨之间接有两个电阻和一个电容器.已知R1=3Ω,R2=7Ω,C=10μF,电阻r=1Ω的金属棒ab垂直导轨放置,与导轨接触良好.若金属棒始终以v0=10m/s的速度匀速向左运动,在它运动的区域里存在着垂直导轨平面、磁感强度B=2.0T的匀强磁场.若电键K原来置于R1一边,现突然扳向R2一边,则此过程中导轨cd一段中通过的电量△q=____,正电荷移动的方向是____.

正确答案

5μC,c→d

当开关搬到R1位置时,导体棒产生的感应电动势为,外电阻两端电压为,当搬到R2一端时,外电阻电压为3.5V,电容器电压变化量为△U=0.5V,电容器要充电,充电电流流过cd导线,电量△q=C△U=5μC

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简答题

(18分)两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨向右匀速运动时,cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动,设运动过程中金属细杆abcd与导轨接触良好,重力加速度为g,求:

(1)ab杆匀速运动的速度v1

(2)ab杆所受拉力F

(3)ab杆以v1匀速运动时,cd杆以v2v2已知)匀速运动,则在cd杆向下运动过程中,整个回路中产生的焦耳热.

正确答案

(1) (2) (3)

(1)ab杆向右运动时,ab杆中产生的感应电动势方向为ab

大小为 (1分)cd杆中的感应电流方向为d→ccd杆受到的安培力方向水平向右

安培力大小为 ①  (1分)

cd杆向下匀速运动,有②(1分)

解①、②两式,ab杆匀速运动的速度为=  ③(2分)

(2)ab杆所受拉力F+μmg) (4分)

(3)设cd杆以速度向下运动过程中,ab杆匀速运动了距离,因为,所以 (2分)

整个回路中产生的焦耳热等于克服安培力所做的功

==  (2分)

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简答题

如图(a)所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一平面内,与水平面的夹角为370,两导轨间距L=0.3m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=1.0Ω。导轨上有一质量m=0.2kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。利用沿斜面方向外力F拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入计算机,获得电压U随时间t变化的关系如图(b)所示。g取10m/s2

(1)证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小

(2)求第4s末外力F的瞬时功率

 

正确答案

(1)设路端电压为U,金属杆的运动速度为,则感应电动势

电阻R两端的电压

由图乙可得,k=0.05V/s

解得

因为速度与时间成正比,所以金属杆做匀加速运动,加速度

(2)在4s末,速度

此时通过金属杆的电流

金属杆受安培力N

设4s末外力大小为,由牛顿第二定律: 

故4s末时外力F的瞬时功率    P=2.096W

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简答题

如图甲所示,固定在绝缘水平地面上的平行金属导轨间距为,左端用导线相连。质量为,电阻为的金属棒垂直导轨静止在导轨平面上,金属棒与导轨左端的距离,金属棒与导轨间的动摩擦因数均为,导与线导轨的电阻均不计。现将整个装置置于垂直于轨道平面竖直向上的磁场中,磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示。设金属棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略金属棒与导轨上电流之间的相互作用,。求:

(1)金属棒未出现滑动之前,通过金属棒中电流的大小和方向;

(2)从时刻开始到金属棒刚要发生滑动的过程中,金属棒产生的热量。

正确答案

(1)2 A,b到a;(2)0.9 J

试题分析:(1)由图象可知磁场变化率为:    ①

由法拉第电磁感应定律知:

解得:E="2" V

通过金属棒ab的电流为

解得:I="2" A,方向b指向a。

(2)金属棒刚要发生滑动时,由平衡条件可知

         ⑥

由图像可知

         ⑦

由焦耳定律可知,金属棒产生热量        ⑧

解得

评分标准:①②③④⑤⑥⑦式各1分,⑧式2分;每个结果1分,电流方向1分。

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简答题

如图所示,M、N为纸面内两平行光滑导轨,间距为L。轻质金属杆a、b可在导轨上左右无摩擦滑动,杆与导轨接触良好,导轨右端与定值电阻连接。P、Q为平行板器件,两板间距为d,上下两板分别与定值电阻两端相接。两板正中左端边缘有一粒子源始终都有速度为的带正电粒子沿平行于极板的方向进入两板之间。整个装置处于垂直于纸面向外的匀强磁场中。已知轻杆和定值电阻的阻值分别为r和R,其余电阻不计,带电粒子的重力不计,为使粒子沿原入射方向从板间右端射出,则轻杆应沿什么方向运动?速度多大?

正确答案

杆应向右运动

试题分析:粒子在电场中运动,电场力F=;                                           1分

粒子在磁场中运动,磁场力F’= ;                                     1分

因为粒子沿原入射方向从板间右端射出,所以粒子所受的电场力和洛伦兹力相互平衡,

                                                              2分

                                                          2分

                                                            2分

由右手定则得杆应向右运动                                                    2分

点评:本题是电磁感应与力学知识的综合,其桥梁是安培力,这类问题往往安培力的分析和计算是关键.

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题型:简答题
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简答题

如图甲,相距为L=1m的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在垂直导轨平面的匀强磁场中,OO为磁场右边界,磁感应强度为B=2T,导轨右侧接有定值电阻R=4,导轨电阻忽略不计。在距OO为L=1m处垂直导轨放置一质量为m=1kg、电阻不计的金属杆ab。

若ab杆在水平向右的恒力F作用下由静止开始向右运动,其速度-位移的关系图象如图乙所示(图中坐标值均为已知量),求

(1)恒力F大小是多少?

(2)在此过程中电阻R上产生的电热Q1是多少?

(3)ab杆在离开磁场前瞬间的加速度为多少?

正确答案

解:(1)ab杆在位移L到3L的过程中,由动能定理

         F(3L-L)=  (2分)

解得="3N              " (2分)

(2)ab杆在磁场中运动L过程中,恒力F做的功等于ab杆增加的动能和回路产生的电能

         FL=     (2分)

解得  =1J     (1分)

(3) ab杆在离开磁场前瞬间,水平方向上受安培力F和外力F作用,加速度a,

   (1分)     

      (1分)

      (1分)

                

                          (1分)

解得     =1m/s2   

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题型:简答题
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简答题

如图所示,abcde和a'b'c'd'e'为两平行的光滑导轨,其中abcd和a'b'c'd'部分为处于水平面内的直轨,ab、a'b'的间距为cd、c'd'间距的2倍;de和d'e'部分为与直轨相切的、半径均为R的半圆形轨道,处于竖直平面内.直轨部分处于竖直向上的匀强磁场中,弯轨部分处于匀强磁场外.在靠近aa'和cc'处放有两根金属棒MN、PQ,质量分别为2m和m.为使棒PQ能沿导轨运动并通过半圆形轨道的最高点ee',在初始位置必须至少给棒MN以多大的冲量?

(设两段水平直轨均足够长,棒PQ出磁场时MN仍在宽轨道上运动)

正确答案

下一知识点 : 互感和自感
百度题库 > 高考 > 物理 > 电磁感应现象的两类情况

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