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(22分)為了提高自行車夜間行駛的安全性,小明同學設計了一種“閃爍”裝置,如圖所示,自行車后輪由半徑r1=5.0╳10-2m的金屬內圈、半徑r2=0.40m的金屬內圈和絕緣輻條構成。后輪的內、外圈之間等間隔地接有4根金屬條,每根金屬條的中間均串聯有一電阻值為R的小燈泡。在支架上裝有磁鐵,形成了磁感應強度B=0.10T、方向垂直紙面向外的“扇形”勻強磁場,其內半徑為r1、外半徑為r2、張角θ=π/6。后輪以角速度ω=2π rad/s相對于轉軸轉動。若不計其它電阻,忽略磁場的邊緣效應。

(1)當金屬條ab進入“扇形” 磁場時,求感應電動勢E,并指出ab上的電流方向;

(2)當金屬條ab進入“扇形” 磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;

(3)從金屬條ab進入“扇形” 磁場開始,經計算畫出輪子轉一圈過程中,內圈與外圈之間電勢差Uab-t圖象;

(4)若選擇的是“1.5V、0.3A”的小燈泡,該“閃爍”裝置能否正常工作?有同學提出,通過改變磁感應強度B、后輪外圈半徑r2、角速度ω和張角θ等物理量的大小,優化前同學的設計方案,請給出你的評價。

 

【答案】

(1)  (2)見解析(3)見解析(4)不能

【解析】(1)金屬條ab在磁場中切割磁感線運動,所構成的回路磁通量變化,設經過時間,磁通量變化率為,由法拉第電磁感應定律得:

由①②兩式并代入數據得:

根據右手定則(或愣次定律),可知感應電流方向為。④

(2)通過分析,可得電路為

 (3)設電路中的總電阻,根據電路可知

Ab兩段電勢差為

設 ab離開磁場區域的時刻為,下一條金屬條進入磁場區域的時刻為

   ⑦

設輪子轉一圈的周期為T,則

T=1s⑨

在T=1s內,金屬條四次進出磁場,后三次與第一次一樣。

由上面4式可畫出如下圖圖像

(4)“閃爍“裝置不能正常工作。(金屬條的電動勢遠小于小燈泡的額定電壓,因此無法正常工作)

B增大,E增大,但有限度

r2增大,E增大,但有限度

ω增大,E增大,但有限度

θ增大,E不變。

 

練習冊系列答案
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π6
.后輪以角速度ω=2π rad/s,相對轉軸轉動.若不計其它電阻,忽略磁場的邊緣效應.
(1)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,求感應電動勢E,并指出ab上的電流方向;
(2)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;
(3)從金屬條ab進入“扇形”磁場時開始,經計算畫出輪子一圈過程中,內圈與外圈之間電勢差Uab隨時間t變化的Uab-t圖象;
(4)若選擇的是“1.5V、0.3A”的小燈泡,該“閃爍”裝置能否正常工作?有同學提出,通過改變磁感應強度B、后輪外圈半徑r2、角速度ω和張角θ等物理量的大小,優化前同學的設計方案,請給出你的評價.

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(1)當金屬條ab進入“扇形” 磁場時,求感應電動勢E,并指出ab上的電流方向;

(2)當金屬條ab進入“扇形” 磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;

(3)從金屬條ab進入“扇形” 磁場開始,經計算畫出輪子轉一圈過程中,內圈與外圈之間電勢差Uab-t圖象;

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(2)當金屬條ab進入“扇形” 磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;
(3)從金屬條ab進入“扇形” 磁場開始,經計算畫出輪子轉一圈過程中,內圈與外圈之間電勢差Uab-t圖象;
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(1)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,求感應電動勢E,并指出ab上的電流方向;
(2)當金屬條ab進入“扇形”磁場時,畫出“閃爍”裝置的電路圖;
(3)從金屬條ab進入“扇形”磁場時開始,經計算畫出輪子一圈過程中,內圈與外圈之間電勢差Uab隨時間t變化的Uab-t圖象;
(4)若選擇的是“1.5V、0.3A”的小燈泡,該“閃爍”裝置能否正常工作?有同學提出,通過改變磁感應強度B、后輪外圈半徑r2、角速度ω和張角θ等物理量的大小,優化前同學的設計方案,請給出你的評價.

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