【题目】如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B0=0.2T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度(1m)的电阻均为r0=0.1Ω.sin 37°=0.6.
(1)求t1=2s时刻,金属杆中的感应电动势E和此时闭合回路的总长度.
(2)求t1=2s时刻,闭合回路中的感应电流I.
(3)若在t1=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,从撤去外力开始计时的时间为t2 , 则磁感应强度B应随时间t2怎样变化(写出B与t2的关系式).
【答案】
(1)
解:在t1时刻,连入回路的金属杆的长度
L=2vt1tan 37°=1.5vt1,
回路的电动势E=B0Lv=1.5 B0v2t1=0.024V,
回路的总长度:s=1.6m
(2)
解:回路的电阻R=0.4vt1=0.16Ω,
回路的电流I= =0.75v=0.15 A
(3)
解:在t1=2 s时刻撤去外力后,因金属杆做匀速运动,故光滑金属杆不再受到安培力作用,回路的感应电流为零,任一时刻回路磁通量相等Φ1=Φ2,
三角形回路的面积S= ,
t1=2s时刻回路的磁通量Φ1=B0 ,
再过时间t2回路的磁通量Φ2=B ,
B0 =B ,
联立解得B= (0 s≤t2≤ s).
或写成B= (0 s≤t2≤ s)
【解析】(1)先求出t1=2s时导体棒的有效切割长度,求出切割产生的动生电动势;根据三角形边角关系计算闭合回路的总长度.(2)根据法拉第电磁感应定律求出感生电动势,再由欧姆定律求出回路中的电流强度I.(3)若在t1=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,光滑金属杆不再受到安培力作用,回路中感应电流应为零,磁通量不变,据此列式求解.
【考点精析】认真审题,首先需要了解电磁感应现象(电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流),还要掌握磁通量(求磁通量时应该是穿过某一面积的磁感线的净条数.任何一个面都有正、反两个面;磁感线从面的正方向穿入时,穿过该面的磁通量为正.反之,磁通量为负.所求磁通量为正、反两面穿入的磁感线的代数和)的相关知识才是答题的关键.
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【题目】如图,将一个质量很小的金属圆环用细线吊起来,在其附近放一块条形磁铁,磁铁的轴线与圆环在同一个平面内,且通过圆环中心,如图所示,当圆环中通以顺时针方向的电流时,从上往下看( )
A.圆环顺时针转动,靠近磁铁
B.圆环顺时针转动,远离磁铁
C.圆环逆时针转动,靠近磁铁
D.圆环逆时针转动,远离磁铁
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【题目】一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶。遇突发情况后,司机紧急刹车使车做匀减速直线运动。已知汽车速度在1s内减小了8m/s,则( )
A. 汽车在减速过程中的加速度大小为8m/s2
B. 在减速行驶的全过程中,汽车的平均速度大小为10m/s
C. 汽车刹车后,在3s内滑行的距离是24m
D. 汽车刹车后,在2s末的速度大小为4m/s
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【题目】如图所示,将两个完全相同的均匀长方体物块A、B叠放在一起置于水平地面上。两物块的重力均为20N。现用弹簧秤竖直向上拉物块A,当弹簧秤示数为10N时,下列说法中正确的是
A. 物块A对物块B的压力大小为10N
B. 物块B对地面的压力大小等于20N
C. 地面与物块B之间存在静摩擦力
D. 物块A与物块B之间存在静摩擦力
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【题目】为确定某电子元件的电气特性,做如下测量.
①用多用表测量该元件的电阻,选用“×10”倍率的电阻档后,应先 , 再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测得该元件电阻为Ω.
②某同学想精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程50mA、内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.定值电阻R0=30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图(b)所示,N两处的电流表应选用(填器材选项前相应的英文字母).开关s闭合前应将滑动变阻器的滑片置于(选填“a”或者“b”).
③若M、N电表的读数分别为IM、IN , 则Rx的计算式为Rx=(用题中字母表示)
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【题目】t=0时,甲、乙两汽车从相距80 km的两地开始相向行驶,它们的v-t图象如图所示,忽略汽车掉头所需时间,下列对汽车运动状况的描述正确的是( )
A. 在第1小时末,乙车改变运动方向
B. 在第2小时末,甲乙两车相距20 km
C. 在前1小时内,乙车运动加速度的大小比甲车的小
D. 在第4小时末,甲乙两车相遇
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【题目】如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m,电量为q的质子,质子每次经过电场区时,都恰好在电压为U时并被加速,且电场可视为匀强电场,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出.下列说法正确的是( )
A.D形盒半径R、磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的能量E将越大
B.磁感应强度B不变,若加速电压U不变,D形盒半径R越大、质子的能量E将越大
C.D形盒半径R,磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越长
D.D形盒半径R,磁感应强度B不变,若加速电压U越高,质子的在加速器中的运动时间将越短
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【题目】月球探测器在研究月球磁场时发现,月球上的磁场极其微弱.探测器通过测量运动电子在月球磁场中的轨迹来推算磁场强弱分布.下图是在月球上A、B、C、D四个位置所探测到的电子运动轨迹的照片,设在各位置电子速率相同,且电子进入磁场时速度方向均与磁场方向垂直.则由照片可判断这四个位置中磁场最强的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻.平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场.质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止.已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为u,金属棒与导轨间接触良好.则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
A.流过金属棒的最大电流为
B.通过金属棒的电荷量为
C.克服安培力所做的功为mgh
D.金属棒产生的焦耳热为 mg(h﹣μd)
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