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精英家教網如圖甲所示,水平面上有一個多匝圓形線圈,通過導線與傾斜導軌上端相連,線圈內存在隨時間均勻增大的勻強磁場,磁場沿豎直方向,其磁感應強度B1隨時間變化圖象如圖乙所示.傾斜平行光滑金屬導軌MN、M′N′相距l,導軌平面與水平面夾角為θ,并處于磁感應強度大小為B2、方向垂直導軌平面向下的勻強磁場中;一導體棒PQ垂直于導軌放置,且始終保持靜止.
已知導軌相距l=0.2m,θ=37°;線圈匝數n=50,面積S=0.03m2,線圈總電阻R1=0.2Ω;磁感應強度B2=5.0T;PQ棒質量m=0.5kg,電阻R2=0.4Ω,其余電阻不計,取g=10m/s2,sin37°=0.6,則
(1)求電路中的電流I;
(2)判斷圓形線圈中的磁場方向(需簡單說明理由),并求出磁感應強度B1的變化率k(k=
B1△t
).
分析:(1)導體棒PQ垂直于導軌放置,且始終保持靜止,受力始終平衡,分析受力情況,根據平衡條件和安培力公式列式,即可求出電流I.
(2)導體棒PQ受安培力FA平行導軌向上,由左手定則判斷可知,棒中電流方向由Q→P,即線圈中電流為逆時針方向,由楞次定律可判斷出,圓形線圈中的磁場方向.
由閉合電路歐姆定律可求出感應電動勢E,由法拉第電磁感應定律求出k.
解答:解:(1)PQ棒受力作用靜止與導軌平面上,受力如精英家教網圖所示,則有                 
   B2Il=mgsinθ
可得電路中的電流:I=
mgsinθ
B2l

代入數據可得:I=3A
(2)由(1)可知,導體棒PQ受安培力FA平行導軌向上,則由左手定則可知,棒中電流方向由Q→P,即線圈中電流為逆時針方向,
由楞次定律可判斷出,圓形線圈中磁場方向豎直向下.
由閉合電路歐姆定律,有感應電動勢為:E=I(R1+R2
由法拉第電磁感應定律,有:E=n
△Φ
△t
=n
B1
△t
?S

聯立以上各式,可得:k=
I(R1+R2)
nS

代入數據可得,磁感應強度的變化率 k=1.2T/s
答:
(1)電路中的電流I是3A;
(2)圓形線圈中的磁場方向為逆時針方向,磁感應強度B1的變化率k是1.2T/s.
點評:本題是電磁感應與力學、電路等等知識的綜合,與力學聯系的橋梁是安培力,與電路的紐帶是感應電動勢.
練習冊系列答案
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如圖甲所示,水平面上兩根足夠長的光滑金屬導軌平行固定放置,間距為L=0.5m,一端通過導線與阻值為R=0.5Ω的電阻連接;導軌上放一質量為m=0.5kg的金屬桿,金屬桿與導軌的電阻忽略不計;導軌所在位置有磁感應強度為B=1T的勻強磁場,磁場的方向垂直導軌平面向上,現在給金屬桿施加一水平向右的恒定拉力F,并每隔0.2s測量一次導體棒的速度,乙圖是根據所測數據描繪出導體棒的v-t圖象.
求:(1)力F的大小;
(2)t=2s時導體棒的加速度;
(3)估算3.2s內電阻上產生的熱量.

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如圖甲所示,水平面上有兩電阻不計的光滑金屬導軌平行固定放置,間距d=0.5m,導軌左端通過導線與阻值為2Ω的電阻R連接,右端通過導線與阻值為4Ω的小燈泡L連接.在矩形區域CDFE內有豎直向上的勻強磁場,CE長為2m,CDFE區域內磁場的磁感應強度B隨時間變化的關系如圖乙所示,在t=0時,一阻值為2Ω的金屬棒在水平恒力F作用下由靜止開始從AB位置沿導軌向右運動,在金屬棒從AB位置運動到EF位置的過程中,小燈泡的亮度沒有發生變化,求:
(1)通過小燈泡的電流大小
(2)恒力F的大小
(3)4s末金屬棒的速度大小
(4)金屬棒的質量.

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(2013?威海模擬)如圖甲所示,水平面上兩根足夠長的金屬導軌平行固定放置,間距為L,一端通過導線與阻值為R的電阻連接.導軌上放一質量為m的金屬桿,金屬桿、導軌的電阻均忽略不計,勻強磁場垂直導軌平面向下.用與導軌平行的恒定拉力F作用在金屬桿上,桿最終將做勻速運動.當改變拉力的大小時,相對應的勻速運動速度v也會變化,v和F的關系如圖乙所示.下列說法正確的是(  )

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖甲所示,水平面上的兩光滑金屬導軌平行固定放置,間距d=0.5m,電阻不計,左端通過導線與阻值R=2Ω的電阻連接,右端通過導線與阻值RL=4Ω的小燈泡L連接.在CDEF矩形區域內有豎直向上的勻強磁場,CE長l=2m,有一阻值r=2Ω的金屬棒PQ放置在靠近磁場邊界CD處.CDEF區域內磁場的磁感應強度B隨時間變化如圖乙所示.在t=0至t=4s內,金屬棒PQ保持靜止,在t=4s時使金屬棒PQ以某一速度進入磁場區域并保持勻速運動.已知從t=0開始到金屬棒運動到磁場邊界EF處的整個過程中,小燈泡的亮度沒有發生變化,求:
(1)通過小燈泡的電流.
(2)金屬棒PQ在磁場區域中運動的速度大小.
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