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abcd是質量為m,長和寬分別為b和l的矩形金屬線框,有靜止沿兩條平行光滑的傾斜軌道下滑,軌道平面與水平面成θ角。efmn為一矩形磁場區域,磁感應強度為B,方向豎直向上。已知da=an=ne=b,線框的cd邊剛要離開磁區時的瞬時速度為v,整個線框的電阻為R,試用題中給出的物理量(m、b、l、B、θ、v、R)表述下列物理量。

(1)ab剛進入磁區時產生的感應電動勢
(2)此時線框的加速度
(3)線框下滑中共產生的熱量

(1);(2);(3)

解析試題分析: (1)設ab邊進入磁區時的速度為v,由機械能守恒定律可得:
  可得:
所以,ab剛進入磁區時產生的感應電動勢
(2)當ab邊剛進入磁區時,受到的安培力為:
由牛頓第二定律可得:mgsinθ —F = ma
可得:
(3)線圈從初始位置到全部穿過磁區減少的重力勢能是3mgbsinθ,根據能量守恒有:

考點: 功能關系;導體棒切割磁感線產生感應電動勢

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖甲所示,有一個等腰直角三角形的勻強磁場區域,其直角邊長為L,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B. 邊長為L、總電阻為R的正方形導線框abcd,從圖示位置開始沿x軸正方向以速度v勻速穿過磁場區域. 取沿a→b→c→d→a的感應電流為正,則圖乙中表示線框中電流i隨bc邊的位置坐標x變化的圖象正確的是(   )

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

如圖所示是等離子體發電機的示意圖,磁感應強度為B,方向垂直紙面向里,兩極板間距離為d,要使輸出電壓為U,則等離子體的速度v為         ,a是電源的    (正、負極)

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

一直升飛機停在南半球的地磁極上空。該處地磁場的方向豎直向上,磁感應強度為B,直升飛機螺旋槳葉片的長度為L,螺旋槳轉動的頻率為,順著地磁場的方向看螺旋槳,螺旋槳按順時針方向轉動。螺旋槳葉片的近軸端為,遠軸端為,如圖所示。忽略到轉軸中心線的距離,則點電勢       點電勢(填大于、等于或小于),每個葉片產生的感應電動勢E=         

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(17分)如圖所示,光滑導軌abc與fed相距l=0.1m,其中ab、fe段是傾角θ=60°的直軌道,bc、ed段是半徑r=0.6m的圓弧軌道且與ab、fe相切,軌道末端c、d點切線與一放置在光滑水平地面上、質量M=2kg的木板上表面平滑連接。在abef間有垂直于軌道平面向下、的勻強磁場,定值電阻R=1Ω。把質量為m=1kg、電阻不計的金屬桿從距b、e高h=1m的導軌上靜止釋放,桿在直軌道上先加速后勻速下滑。如果桿與木板間摩擦因數μ=0.2,取g=10m/s2,求:

(1)桿運動到cd時對軌道的壓力F大小及桿由靜止下滑到cd的過程中R上產生的焦耳熱Q;
(2)要使桿不從木板上掉下的木板最小長度s。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(本題10分) 如圖所示,長為a、寬為b的矩形線框有n匝,每匝線圈電阻為R,對稱軸MN的左側處在磁感應強度為B的勻強磁場中。第一次將線框從磁場中以速度v勻速拉出;第二次讓線框以=2v/b的角速度轉過90o角。求:
(1)前后兩次通過線框導線橫截面的電荷量之比q1:q2
(2)前后兩次線框的發熱功率之比P1:P2

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

有人為汽車設計的一個“再生能源裝置”原理簡圖如圖1所示,當汽車減速時,線圈受到磁場的阻尼作用幫助汽車減速,同時產生電能儲存備用。圖1中,線圈的匝數為n,ab長度為L1,bc長度為L2。圖2是此裝置的側視圖,切割處磁場的磁感應強度大小恒為B,有理想邊界的兩個扇形磁場區夾角都是90°。某次測試時,外力使線圈以角速度ω逆時針勻速轉動,電刷端和端接電流傳感器,電流傳感器記錄的圖象如圖3所示(I為已知量),取邊剛開始進入左側的扇形磁場時刻。不計線圈轉動軸處的摩擦

(1)求線圈在圖2所示位置時,產生電動勢E的大小,并指明電刷哪個接電源正極;
(2)求閉合電路的總電阻和外力做功的平均功率
(3)為了能夠獲得更多的電能,依據所學的物理知識,請你提出改進該裝置的三條建議。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(13分)如圖甲所示,均勻的金屬圓環環面積s=0.5m2,電阻r=0.1Ω,環上開一小口,用不計電阻的導線接一R=0.4Ω的電阻。與環同心的圓形區域內有垂直與環平面的勻強磁場,當磁場的磁感應強度B按圖乙所示規律變化時(規定磁場垂直環面向外時B為正),求:
(1).環上感應電動勢的大小;   (2).A、B兩點的電勢差;   (3).在0~4s內,通過R的電量.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,固定在絕緣水平地面上的平行金屬導軌間距為,左端用導線相連。質量為,電阻為的金屬棒垂直導軌靜止在導軌平面上,金屬棒與導軌左端的距離,金屬棒與導軌間的動摩擦因數均為,導與線導軌的電阻均不計。現將整個裝置置于垂直于軌道平面豎直向上的磁場中,磁感應強度隨時間的變化關系如圖乙所示。設金屬棒與導軌間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,忽略金屬棒與導軌上電流之間的相互作用,。求:

(1)金屬棒未出現滑動之前,通過金屬棒中電流的大小和方向;
(2)從時刻開始到金屬棒剛要發生滑動的過程中,金屬棒產生的熱量。

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