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如图(甲)所示,足够长、电阻可以忽略的矩形金属框架abcd水平放置,ad与bc之间的距离为L=1m,左右两侧各连接一个定值电阻,阻值R1=R2=2.0Ω.垂直于框架固定一根质量m=0.2kg、电阻r=1.0Ω的金属棒ef,棒ef距离框架左侧s=0.5m.

(1)若在abfe区域存在竖直向上的均匀增强的匀强磁场,磁感应强度变化率
△B
△t
=0.2T/s,求电阻R1消耗的电功率.
(2)若金属棒ef处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2.0T,ef与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.现使磁场以加速度a=5m/s2由静止开始向右匀加速运动,同时释放导体棒ef,则需要经过多长时间导体棒ef开始运动?(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,ef始终处于磁场中)
(3)上问中,从磁场开始运动计时起,在0~2s的时间内导体棒运动了7.5m的距离,电路中产生的焦耳热为2.9J(2s前导体棒运动状态已经稳定).求此过程中,运动磁场给系统提供的能量,并在图(乙)中定性画出导体棒的速度-时间图象.
(1)abfe回路产生的感应电动势为:
E=
△Φ
△t
=
△B
△t
Ls=0.2×1×0.5V=0.1V
总电阻为:R=R1+
R2r
R2+r
=2+
2×1
2+1
=
8
3
Ω,
经过R1的电流为:I1=
E
R
=
0.1
8
3
A=
3
80
A=0.0375A
电阻R1消耗的电功率为:P1=I12R1=0.03752×2W=2.8×10-3W
(2)导体棒ef刚要开始运动时,安培力与最大静摩擦力大小相等,即:BIefL=μmg
启动电流:Ief=
μmg
BL
=
0.5×0.2×10
2×1
A=0.5A
总电阻为:R′=r+
R1R2
R1+R2
=1+
2×2
2+2
=2Ω
此时电动势为:E′=IefR′=0.5×2V=1V
而:E′=BLv1=BLat1
解得:t1=
E′
BLa
=
1
2×1×5
s=0.1s
(3)ef棒开始运动后,水平方向受到两个力的作用,根据牛顿第二定律:
BIL-μmg=maef
B2L2
R
(at-v)-μmg=maef
因此,棒开始运动后,做加速度增大的加速运动,
当aef=a=5m/s后运动状态稳定,磁场、ef棒的速度差值△v保持稳定,
△v=
(μmg+ma)R
B2L2
=
(0.5×0.2×10+0.2×5)×2
22×12
m/s=1m/s
2s时ef棒的速度为:vef=at-△v=5×2-1=9m/s
ef棒获得动能为:△Ek=
1
2
mvef2=
1
2
×0.2×92
J=8.1J
2s内摩擦生热为:Q′=μmgs′=0.5×0.2×10×7.5J=7.5J
运动磁场给系统提供的能量为:E=△Ek+Q+Q′=8.1+2.9+7.5=18.5J
速度-时间图象如图所示.
答:(1)电阻R1消耗的电功率为2.8×10-3W.
(2)需要经过0.1s时间导体棒ef开始运动.
(3)此过程中,运动磁场给系统提供的能量为18.5J,速度-时间图象如图所示.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,两根光滑平行的金属导轨,放在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身电阻不计,斜面处在一匀强磁场中,方向垂直斜面向上,一质量为m、电阻不计的金属棒,在沿斜面并与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升了h高度在上滑过程中(  )
A.金属棒所受合外力所做的功等于mgh与电阻R上产生的热量之和
B.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的热量
C.金属棒受到的合外力所做的功为零
D.恒力F与安培力的合力所做的功为mgh

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

有一种信号发生器的工作原理可以简化为如图所示的图形,竖直面内有半径为R且相切与O点的两圆形区域,其内存在水平恒定的匀强磁场,长为2R的导体杆OA,以角速度ω绕过O点的固定轴,在竖直平面内顺时针竖直旋转,t=0时,OA恰好位于两圆的公切线上,下列描述导体杆两端电势能差UAO随时间变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,两根金属平行导轨MN和PQ放在水平面上,左端向上弯曲且光滑,导轨间距为L,电阻不计.水平段导轨所处空间有两个有界匀强磁场,相距一段距离不重叠,磁场Ⅰ左边界在水平段导轨的最左端,磁感强度大小为B,方向竖直向上;磁场Ⅱ的磁感应强度大小为2B,方向竖直向下.质量均为m、电阻均为R的金属棒a和b垂直导轨放置在其上,金属棒b置于磁场Ⅱ的右边界CD处.现将金属棒a从弯曲导轨上某一高处由静止释放,使其沿导轨运动.设两金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好.

(1)若水平段导轨粗糙,两金属棒与水平段导轨间的最大摩擦力均为
1
5
mg,将金属棒a从距水平面高度h处由静止释放.求:?金属棒a刚进入磁场Ⅰ时,通过金属棒b的电流大小;?若金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b能在导轨上保持静止,通过计算分析金属棒a释放时的高度h应满足的条件;
(2)若水平段导轨是光滑的,将金属棒a仍从高度h处由静止释放,使其进入磁场Ⅰ.设两磁场区域足够大,求金属棒a在磁场Ⅰ内运动过程中,金属棒b中可能产生焦耳热的最大值.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,质量为3m的重物与一质量为m的线框用一根绝缘细线连接起来,挂在两个高度相同的定滑轮上,已知线框电阻为R,横边边长为L,水平方向匀强磁场的磁感应强度为B,磁场上下边界的距离、线框竖直边长均为h.初始时刻,磁场的下边缘和线框上边缘的高度差为2h,将重物从静止开始释放,线框穿出磁场前,若线框已经做匀速直线运动,滑轮质量、摩擦阻力均不计.则下列说法中正确的是(  )
A.线框进入磁场时的速度为
2gh
B.线框穿出磁场时的速度为
mgR
B2L2
C.线框通过磁场的过程中产生的热量Q=8mgh-
8m3g2R2
B4L4
D.线框进入磁场后,若某一时刻的速度为v,则加速度为a=
1
2
g-
B2L2v
4mR

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

截面面积为S的螺线管置于匀强磁场中,磁场沿管轴方向,螺线管由N匝线圈绕成,绕圈的两端接在电容为C的某电容两极上,磁场的磁感应强度
B0(0≤t≤t0)
B=B0-k(t-t0)(t≥t0)
,则(  )
A.t=0时,螺线管的磁通为NB0S
B.t=0时,螺线管的磁通为B0S
C.t=
B0
K
+t0
时,电容的电压为0
D.t=
B0
K
+t0
时,电容的电压为NSK

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图,导体AB在做切割磁感线运动时,将产生一个电动势,因而在电路中有电流通过,下列说法中正确的是(  )
A.因导体运动而产生的感应电动势称为动生电动势
B.动生电动势的产生与洛仑兹力有关
C.动生电动势的产生与电场力有关
D.动生电动势和感生电动势产生的原因是一样的

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如右图所示,一个闭合回路由两部分组成。右侧是电阻为r的圆形导线,置于竖直向上均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计。磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,下述判断不正确的是(    )
A.圆形线圈中的磁场,方向向上均匀增强
B.导体棒ab受到的安培力大小为mgsinθ
C.回路中的感应电流为mgsinθ/B2d
D.圆形导线中的电热功率为

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科目:高中物理 来源:不详 题型:多选题

如图所示,闭合小金属环从高h的光滑曲面上端无初速滚下,又沿曲面的另一端上升,(  )
A.若是匀强磁场,则穿过环的磁通量不变,且在左侧滚上的高度小于h
B.若是匀强磁场,则穿过环的磁通量不变,且在左侧滚上的高度等于h
C.若是非匀强磁场,则穿过环的磁通量改变,且在左侧滚上的高度大于h
D.若是非匀强磁场,则穿过环的磁通量改变,且在左侧滚上的高度小于h

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