如圖甲所示,光滑絕緣水平桌面上直立一個單匝正方形導線框ABCD,線框的邊長為L=4 m、總電阻為R=1Ω.在直角坐標系xOy中,有界勻強磁場區(qū)域的下邊界與x軸重合,上邊界滿足曲線方程y=2sinx(m),磁感應強度大小B=2 T.線框在沿x軸正方向的拉力F作用下,以速度v=1 m/s水平向右做勻速直線運動,直到拉出磁場.

(1) 求線框中AD兩端的最大電壓;
(2) 在圖乙中畫出運動過程中線框i-t圖象,并估算磁場區(qū)域的面積(估算結果保留2位有效數(shù)字);
(3) 求線框在穿越整個磁場的過程中,拉力F所做的功.

(1)3V;(2)3.8 (3.5-4.2都可以)m2  (3)48 J

解析試題分析:(1) 當導線框運動到磁場中心線時,有兩種情況,一是BC邊,二是AD邊,當AD邊運動到磁場中心時,AD邊上的電壓最大.           (1分)

Em=BLv=4 V        (2分)
Im=4 A       (1分)
Um=Im×R=3 V         (2分)
(2) BC邊切割磁場的時間為t1=3 s        (1分)
此后,經(jīng)t2時間,線框中無感應電流
t2=1 s        (1分)
AD邊切割時間t3=t1=3 s
在整個切割過程中,it圖象如圖所示.       
 (3分)
在圖象中,圖象與t軸所圍區(qū)域共有小方格約152個 (一格0.05C)
故t1時間內通過線框某一截面的電量Q=Nq=7.6 C(7-8.3都可以)         (2分)
又Q=t1         (2分)
S==3.8 (3.5-4.2都可以)m2            (1分)
(3) 在t1和t3時間內,通過線框的電流按正弦規(guī)定變化
I=Im=2 A            (3分)
W=I2R(t1+t3)=48 J           (3分)
考點:電磁感應;功能關系。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖甲所示,兩根足夠長、電阻不計的光滑平行金屬導軌相距為L1=1m,導軌平面與水平面成θ=30°角,上端連接阻值R=1.5Ω的電阻;質量為m=0.2kg、阻值r=0.5Ω的勻質金屬棒ab放在兩導軌上,距離導軌最上端為L2=4m,棒與導軌垂直并保持良好接觸。整個裝置處于一勻強磁場中,該勻強磁場方向與導軌平面垂直,磁感應強度大小隨時間變化的情況如圖乙所示。(g=10m/s2

(1)保持ab棒靜止,在0~4s內,通過金屬棒ab的電流多大?方向如何?
(2)為了保持ab棒靜止,需要在棒的中點施加了一平行于導軌平面的外力F,求當t=2s時,外力F的大小和方向;
(3)5s后,撤去外力F,金屬棒將由靜止開始下滑,這時用電壓傳感器將R兩端的電壓即時采集并輸入計算機,在顯示器顯示的電壓達到某一恒定值后,記下該時刻棒的位置,測出該位置與棒初始位置相距2.4m,求金屬棒此時的速度及下滑到該位置的過程中在電阻R上產生的焦耳熱。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(12分).如圖所示,水平面上有一個動力小車,在動力小車上豎直固定著一個長度L1、寬度L2的矩形線圈,線圈匝線為n,總電阻為R,小車和線圈的總質量為m,小車運動過程所受摩擦力為f。小車最初靜止,線圈的右邊剛好與寬為d(d﹥L1)的有界磁場的左邊界重合。磁場方向與線圈平面垂直,磁感應強度為B,F(xiàn)控制動力小車牽引力的功率,讓它以恒定加速度a進入磁場,線圈全部進入磁場后,開始做勻速直線運動,直至完全離開磁場,整個過程中,牽引力的總功為W。

(1)求線圈進入磁場過程中,感應電流的最大值和通過導線橫截面的電量。
(2)求線圈進入磁場過程中,線圈中產生的焦耳熱。
(3)寫出整個過程中,牽引力的功率隨時間變化的關系式。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)如圖所示,勻強磁場豎直向上穿過水平放置的金屬框架,框架寬為L,右端接有電阻為R,磁感應強度為B,一根質量為m、電阻不計的金屬棒受到外力沖量后,以的初速度沿框架向左運動,棒與框架的動摩擦因數(shù)為,測得棒在整個運動過程中,通過任一截面的電量為q,求:(1)棒能運動的距離?(2)R上產生的熱量?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(8分)如圖所示,邊長為L的正方形金屬框,質量為m,電阻為R,用細線把它懸掛于一個有界的勻強磁場邊緣,金屬框的上半部處于磁場內,下半部處于磁場外.磁場隨時間變化規(guī)律為B=kt(k>0),已知細線所能承受的最大拉力為2mg,求:

⑴線圈的感應電動勢大;
⑵細繩拉力最大時,導體棒受到的安培力大;
⑶從t=0開始直到細線會被拉斷的時間。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,兩條足夠長的平行光滑金屬導軌豎直固定放置,導軌電阻不計,其間距為L=2m。在兩導軌之間有磁感應強度為B=0.5T的勻強磁場,其方向垂直導軌所在的豎直面水平向外。金屬棒ab的質量為m1=2kg,金屬棒cd的質量為m2=1kg,ab和cd都與導軌垂直放置,且其長度剛好都和導軌寬度相同,ab和cd的電阻之和為R=1Ω。開始時使ab和cd都靜止。當ab棒在豎直面向上的外力作用下,以加速度大小為a1=1m/s2沿兩導軌所在的豎直面向上開始做勻加速運動的同時,cd棒也由靜止釋放。ab棒和cd棒在運動過程中始終和導軌垂直,且和導軌接觸良好。重力加速度為g=10m/s2。試求:

(1)當cd棒沿兩導軌所在的豎直面向下運動的加速度大小為a2=2m/s2時,作用在ab棒上的外力大小和回路中的總電功率;
(2)當cd棒沿兩導軌所在的豎直面向下運動的速度最大時,作用在ab棒上的外力大小和回路中的總電功率。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)如圖所示,固定在水平桌面上的光滑金屬導軌MN、PQ,間距為L,其右端接有阻值為R的電阻和理想交流電壓表,整個裝置處在豎直向下的勻強磁場中,磁感應強度大小為B.導體棒ef垂直于導軌放置,且與兩導軌接觸良好,導體棒接入電路的電阻為r,其它電阻不計,現(xiàn)讓導體棒在ab、cd之間往復運動,其速度隨時間的關系為(vm和T已知).

(1)寫出導體棒產生的電動勢的表達式,并求出電壓表的示數(shù);
(2)求一個周期T內R中產生的焦耳熱Q;
(3)若ab與cd的距離為x,求導體棒從ab滑到cd過程中通過電阻R的電量q.

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖所示,LC振蕩電路的導線及自感線圈的電阻忽略不計,某瞬間回路中電流方向如箭頭所示,且此時電容器的極板A帶正電荷,則該瞬間:

A.電流i正在增大,線圈L中的磁場能也正在增大
B.電容器兩極板間電壓正在增大
C.電容器帶電量正在減小
D.線圈中電流產生的磁場的磁感應強度正在增強

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科目:高中物理 來源: 題型:單選題

如圖甲所示,理想變壓器原副線圈的匝數(shù)比為10:1,b是原線圈的中心抽頭,圖中電表均為理想的交流電表,定值電阻R=10Ω,其余電阻均不計.從某時刻開始在原線圈c、d兩端加上如圖乙所示的交變電壓。則下列說法中正確的有 

A.當單刀雙擲開關與a連接時,電壓表的示數(shù)為31.1V
B.當單刀雙擲開關與b連接且在0.01s時,電流表示數(shù)為2.2A
C.當單刀雙擲開關由a撥向b時,副線圈輸出電壓的頻率變?yōu)?5Hz
D.當單刀雙擲開關由a撥向b時,原線圈的輸入功率變大

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