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7.金屬桿MN和PQ間距為l,MP間接有電阻R,磁場如圖所示,磁感應強度為B.金屬棒AB長為2l,由圖示位置以A為軸,以角速度ω勻速轉過90°(順時針).求該過程中(其他電阻不計):
(1)R上的最大電流.
(2)通過R的電荷量.

分析 (1)當B轉到N點時回路中有效的感應電動勢最大,通過R的電流最大,功率最大.由公式E=$\frac{1}{2}$Bl2ω,求出感應電動勢,再求解即可.
(2)根據(jù)法拉第電磁感應定律、歐姆定律和電流與電量的關系求解即可.

解答 解:(1)當B轉到N點時回路中有效的感應電動勢最大,通過R的電流最大,功率最大.
AN產生的感應電動勢 E=$\frac{1}{2}$B(2l)2ω=2Bl2ω
則R上的最大功率 P=$\frac{{E}^{2}}{R}$=$\frac{4{B}^{2}{l}^{4}{ω}^{2}}{R}$
(2)在棒轉過90°的過程中,AN產生的平均感應電動勢
$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$
平均電流 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$
通過R的電量 q=$\overline{I}t$
磁通量的變化量△Φ=B•$\frac{1}{2}$l$\sqrt{3}$l=$\frac{\sqrt{3}B{l}^{2}}{2}$
聯(lián)立以上四式得 q=$\frac{\sqrt{3}B{l}^{2}}{2R}$
答:
(1)R上的最大功率是$\frac{4{B}^{2}{l}^{4}{ω}^{2}}{R}$.
(2)通過R的電量是$\frac{\sqrt{3}B{l}^{2}}{2R}$.

點評 本題考查轉動切割以及電量的計算,解題的關鍵要理解有效切割長度的含義,明確求電量的方法,注意掌握電量的經驗公式q=$\frac{△Φ}{R}$的正確應用.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

11.某實驗小組利用拉力傳感器和速度傳感器探究“外力做功與物體動能變化的關系”,如圖,他們將拉力傳感器固定在小車上,用不可伸長的細線將其通過一個定滑輪與鉤碼相連.在水平桌面上相距L的A、B兩點各安裝一個速度傳感器.小車中放有砝碼.
(1)完成實驗主要步驟:
①測量小車及其中砝碼和拉力傳感器的總質量M把細線的一端固定在拉力傳感器上另一端通過定滑輪與鉤碼相連;正確連接所需電路;
②將小車停在C點,由靜止釋放,小車在細線拉動下運動,記錄拉力傳感器的示數(shù)F及
A、B兩處速度傳感器的示數(shù)vA和vB.(填寫物理量及表示物理量的字母)
③在小車中增加或減少砝碼,重復②的操作.
(2)試驗中外力做功的表達式為W=FL,動能變化的表達式為△Ek=$\frac{1}{2}M({v}_{A}^{2}-{v}_{B}^{2})$.(用題中給定的物理量字母及記錄的物理量字母表示)
(3)實驗結果發(fā)現(xiàn)外力做功與動能變化并不相等,造成這一系統(tǒng)誤差的原因是小車受到摩擦阻力做功造成.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.有一水平放置的U形導體框處于磁感應強度B=0.4T的勻強磁場中,與磁場方向垂直.阻值為0.5Ω的導體棒ab以速度v=5m/s向右勻速運動,框架寬L=40cm,電阻不計.則導體棒ab中的感應電動勢為0.8v 電流1.6 A,方向為b流向a(“a流向b”或“b流向a”).

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.某同學根據(jù)電磁感應現(xiàn)象設計了一種發(fā)電裝置,如圖甲所示,圖乙為其俯視圖.將8塊相同磁鐵的N、S極交錯放置組合成一個高h=0.5m、半徑r=0.2m的圓柱體,其可繞固定的OO'軸轉動.圓柱外側附近每個磁場區(qū)域的磁感應強度大小均為B=0.2T,方向都垂直于圓柱表面,相鄰兩個區(qū)域的磁場方向相反.緊靠圓柱體外側固定-根與其等長、電阻R=0.4Ω的金屬桿ab,桿與圓柱平行.從上往下看,圓柱體以ω=100rad/s的角速度順時針勻速轉動,設轉到如圖所示位置為t=0時刻.取g=10m/s2,π2=10.求:
(1)圓柱體轉過$\frac{1}{8}$周期的時間內,ab桿中產生的感應電動勢E的大小;
(2)如圖丙所示,M、N為水平放置的平行板電容器的兩極板,極板長L0=0.314m,兩板間距d=0.125m.現(xiàn)用兩根引線將M、N分別與a、b相連.在t=0時刻,將-個電量q=+1.00×10-6C、質量m=1.60×10-8kg的帶電粒子從緊靠M板中心處無初速度地釋放,求粒子從M板運動到N板所經歷的時間t.不計粒子重力.
(3)t=0時刻,在如圖丙所示的兩極板問,若上述帶電粒子從靠近M板的左邊緣處以初速度v0水平射入兩極板間,而且已知粒子沿水平方向離開電場,求初速度v0的大小,并在圖中畫出粒子相應的運動軌跡.不計粒子重力.(請自行作圖!)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.如圖所示,兩根電阻不計的光滑平行金屬導軌的傾角為θ,導軌下端接有電阻R,勻強磁場垂直于導軌平面向上.質量為m、電阻不計的金屬棒ab在沿導軌平面且與棒垂直的恒力F作用下沿導軌勻速上滑,上升高度為h.在此過程中(  )
A.金屬棒所受各力的合力所做的功為零
B.金屬棒所受各力的合力所做的功等于mgh和電阻R上產生的焦耳熱之和
C.恒力F與重力的合力所做的功等于棒克服安培力所做的功與電阻R上產生的焦耳熱之和
D.恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上產生的焦耳熱

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.如圖所示,矩形金屬框置于勻強磁場中,ef為一導體棒,可在ab和cd間滑動并接觸良好.設磁感應強度為B,ac長為L,在△t時間內向左勻速滑過距離△d,由法拉第電磁感應定律E=n$\frac{△Φ}{△t}$可知,下列說法正確的是(  )
A.當ef向左滑動時,左側面積減少L△d,右側面積增加L△d,因此E=$\frac{2BL△d}{△t}$
B.當ef向左滑動時,左側面積減少L△d,右側面積增加L△d,互相抵消,因此E=0
C.在公式E=n$\frac{△Φ}{△t}$中,在切割磁感線情況下,△Φ=B△S,△S應是導體棒切割磁感線掃過的面積,因此E=$\frac{BL△d}{△t}$
D.在切割磁感線的情況下,只能用E=BLv計算,不能用E=n$\frac{△Φ}{△t}$計算

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.如圖所示,電阻不計且足夠長的U形金屬框架放置在絕緣水平面上,框架與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,框架的寬度為L、質量為m1;質量為m2、電阻為R的均勻導體棒ab垂直放在框架上,整個裝置處于豎直向上的勻強磁場中,磁感應強度大小為B.現(xiàn)對導體棒施加一水平恒力F,使棒從靜止開始無摩擦地運動,當棒的運動速度達到某值時,框架開始運動.棒與框架接觸良好,框架與水平面間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等,重力加速度為g.
(1)求框架剛開始運動時棒的速度v應滿足的條件.
(2)求欲使框架運動,所施加的水平恒力F的范圍.
(3)若施加于棒的水平恒力為F1,棒從靜止開始運動距離為s、速度為v'時框架開始運動,求此過程中回路中產生的熱量Q.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.(1)如圖1所示,固定于水平面上的金屬框架abcd,處在豎直向下的勻強磁場中.金屬棒MN沿框架以速度v向右做勻速運動.框架的ab與dc平行,bc與ab、dc垂直.MN與bc的長度均為l,在運動過程中MN始終與bc平行,且與框架保持良好接觸.磁場的磁感應強度為B.
a.請根據(jù)法拉第電磁感應定律E=$\frac{△Φ}{△t}$,推導金屬棒MN中的感應電動勢E;
b.在上述情景中,金屬棒MN相當于一個電源,這時的非靜電力與棒中自由電子所受洛倫茲力有關.請根據(jù)電動勢的定義,推導金屬棒MN中的感應電動勢E.
(2)為進一步研究導線做切割磁感線運動產生感應電動勢的過程,現(xiàn)構建如下情景:如圖2所示,在垂直于紙面向里的勻強磁場中,一內壁光滑長為l的絕緣細管MN,沿紙面以速度v向右做勻速運動.在管的N端固定一個電量為q的帶正電小球(可看做質點).某時刻將小球釋放,小球將會沿管運動.已知磁感應強度大小為B,小球的重力可忽略.在小球沿管從N運動到M的過程中,求小球所受各力分別對小球做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.兩個相同的金屬小球A、B,所帶的電量qA=+q0、qB=-7q0,相距r放置時,相互作用的引力大小為F.現(xiàn)將A球與B球接觸,再把A、B兩球間的間距增大到2r,那么A、B之間的相互作用力將變?yōu)椋ā 。?table class="qanwser">A.斥力B.斥力C.引力D.引力

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