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【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Φ12

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AB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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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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A.
B.
C.
D.

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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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