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如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=0.4 m,上、下两端各有...

如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=0.4 m,上、下两端各有一个电阻R0=2 Ω,框架的其他部分电阻不计,框架足够长,垂直于金属框架平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0 T.ab为金属杆,与框架良好接触,其质量m=0.1 kg,电阻r=1.0 Ω,杆与框架的动摩擦因数μ=0.5.杆由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,上端电阻R0产生的热量Q0=0.5 J(取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8). 求:

(1)流过R0的最大电流;

(2)从开始到速度最大的过程中ab杆沿斜面下滑的距离;

(3)在时间1s内通过ab杆某横截面的最大电荷量.

 

(1)I0=0.25A ; (2)11.56 m ;(3)0.5C; 【解析】 (1)导体棒沿斜面向下先做加速运动,后做匀速运动,导体棒达到最大速度时,受力平衡,写出受力平衡的方程,即可求得最大电流;(2)当电阻R0中产生的热量Q0=0.5J,根据焦耳定律分析电路中产生的总热量.棒下滑过程中,重力势能转化为棒的动能、回路的焦耳热和摩擦生热,根据动能定理解答该题.(3)通过ab杆的最大电量. 【解析】 (1)当导体棒做匀速运动时,速度最大,感应电流最大,则有 解得: 流过R0的最大电流为 (2)据题意,有,由得知电路中产生的总热量为 感应电动势为 此时杆的速度为 由动能定理得: 得杆下滑的路程: (3)电流最大时, 时间1s内通过ab杆某横截面的电荷量最大.通过ab杆的最大电量
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考点分析:
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如图(a)所示,面积为0.01m2、电阻为0.1Ω的单匝正方形导线框放在匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直.磁感应强度B随时间t的变化图线如图(b)所示.时刻,磁感应强度的方向垂直于纸面向里,在1s末线框中感应电流的大小为______A.若规定水平向左为正方向,请在图(c)中定性画出前4sab边所受的安培力F随时间t的变化图线________.

 

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如图,光滑平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为θ,两导轨上端用阻值为R的电阻相连,该装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面.质量为m的金属杆ab以沿导轨平面向上的初速度v0从导轨底端开始运动,然后又返回到出发位置.在运动过程中,ab与导轨垂直且接触良好,不计ab和导轨的电阻及空气阻力.

(1)求ab开始运动时的加速度a

(2)分析并说明ab在整个运动过程中速度、加速度的变化情况;

(3)分析并比较ab上滑时间和下滑时间的长短.

 

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如图所示,在倾角θ37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小为5T,磁场宽度d0.55m,有一边长L0.4m、质量m10.6kg、电阻R的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m20.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ0.4,将线框从图示位置由静止释放,物体到定滑轮的距离足够长.(g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8)求:

(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?

(2)ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?

(3)(2)问中的条件下,若cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求整个运动过程中ab边产生的热量为多少?

 

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如图所示,两根电阻不计的光滑平行金属导轨倾角为θ,导轨下端接有电阻R,匀强磁场垂直斜面向上.质量为m、电阻不计的金属棒ab在沿斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,上升高度为h,在这个过程中(  )

A.金属棒所受各力的合力所做的功等于零

B.金属棒所受各力的合力所做的功等于mgh和电阻R上产生的焦耳热之和

C.恒力F与重力的合力所做的功等于棒克服安培力所做的功与电阻R上产生的焦耳热之和

D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热

 

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为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种闪烁装置.如图所示,自行车后轮由半径r1=5.0×10-2m的金属内圈、半径r2=0.40m的金属外圈和绝缘幅条构成.后轮的内、外圈之间等间隔地接有4根金属条,每根金属条的中间均串联有一电阻值为R的小灯泡.在支架上装有磁铁,形成了磁感应强度B=0.10T、方向垂直纸面向外的扇形匀强磁场,其内半径为r1、外半径为r2、张角θ=π/6 .后轮以角速度 ω=2πrad/s相对于转轴转动.若不计其它电阻,忽略磁场的边缘效应.

(1)当金属条ab进入扇形磁场时,求感应电动势E,并指出ab上的电流方向;

(2)当金属条ab进入扇形磁场时,画出闪烁装置的电路图;

(3)从金属条ab进入扇形磁场时开始,经计算画出轮子一圈过程中,内圈与外圈之间电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象

(4)若选择的是“1.5V、0.3A”的小灯泡,该闪烁装置能否正常工作?有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价.

 

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