如圖所示,兩根完全相同的光滑金屬導軌OP、OQ固定在水平桌面上,導軌間的夾角為θ=74°,導軌單位長度的電阻為r=0.10Ω/m.導軌所在空間有垂直于桌面向下的勻強磁場,且磁場隨時間變化,磁場的磁感應強度B與時間t的關(guān)系為B=k/t,其中比例系數(shù)k=2T?s.將電阻不計的金屬桿MN放置在水平桌面上,在外力作用下,t=0時刻金屬桿以恒定速度v=2m/s從O點開始向右滑動.在滑動過程中保持MN垂直于兩導軌間夾角的平分線,且與導軌接觸良好.(已知導軌和金屬桿均足夠長,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)在t=6.0s時,回路中的感應電動勢的大;
(2)在t=6.0s時,金屬桿MN所受安培力的大。
(3)在t=6.0s時,外力對金屬桿MN所做功的功率.
【答案】分析:(1)先求出t=6s時導體棒的有效切割長度,求出切割產(chǎn)生的動生電動勢;根據(jù)法拉第電磁感應定律求出感生電動勢,再根據(jù)兩個電動勢的關(guān)系,求出回路中的總感應電動勢的大。
(2)由閉合電路歐姆定律求出電流強度的大小,由F=BIL求安培力大。
(3)當導體棒做勻速直線運動時,水平外力等于安培力,根據(jù)平衡條件求出水平拉力,導體棒內(nèi)電流大小恒定,外力對金屬桿MN所做功的功率等于克服安培力的功率.
解答:解:(1)t=6.0s時,導體棒移動的距離x=12m,此時導體棒切割磁感線的有效長度L=18m,
動生電動勢E1=BLv=Lv=V=12V
感生電動勢E2===?=-6V
總電動勢E=E1+E2=6v
(2)此時線框有電阻部分的總長度l=30m,故線框總電阻R=rl=3Ω
導體棒受到的安培力F=BIL=
(3)由于金屬桿MN以恒定速度向右滑動,有F=F,則外力的功率 P=Fv=12W
答:
(1)在t=6.0s時,回路中的感應電動勢的大小是6V;
(2)在t=6.0s時,金屬桿MN所受安培力的大小是12N;
(3)在t=6.0s時,外力對金屬桿MN所做功的功率是18W.
點評:本題是動生電動勢和感生電動勢同時產(chǎn)生的問題,要知道這兩個電動勢分別由切割式:E=BLv和法拉第電磁感應定律求解,并由楞次定律判斷兩者方向關(guān)系,求回路總電動勢.
練習冊系列答案
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小于
小于
同步衛(wèi)星的軌道半徑(選填“大于”、“小于”或“等于”).若已知地球半徑為6400km,則該飛船運動的線速度大約為
7809.8
7809.8
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1
1
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水平向右
水平向右

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(2008?綿陽模擬)如圖所示,在磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場中,有兩根本身不相連接的光滑金屬導軌處在豎直平面內(nèi),構(gòu)成與水平面平行的上、下兩層.在兩水平導軌面上各放一根完全相同的質(zhì)量為m的勻質(zhì)金屬桿1 和2,開始時兩根金屬桿都與軌道垂直,分別靜止在a 處和c 處.兩導軌面相距為h,導軌間寬為L,導軌足夠長且電阻不計,每根金屬桿電阻為r.現(xiàn)給金屬桿1 一個水平向右的沖量使它具有初速度v0,金屬桿1 離開右端b 時金屬桿2 正好在b 的正下方d 處,金屬桿1 落在下層導軌的e 處.d 與e 之間的距離為S.
求:
(1)回路內(nèi)感應電流的最大值?
(2)金屬桿1 落在e 處時,兩桿之間的距離?
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x
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1
5
kg,k=
1
2
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