如圖所示,用質量為m、電阻為R的均勻導線做成邊長為l的單匝正方形線框MNPQ,線框每一邊的電阻都相等.將線框置于光滑絕緣的水平面上.在線框的右側存在豎直方向的有界勻強磁場,磁場邊界間的距離為2l,磁感應強度為B.在垂直MN邊的水平拉力作用下,線框以垂直磁場邊界的速度v勻速穿過磁場.在運動過程中線框平面水平,且MN邊與磁場的邊界平行.求:

(1)線框MN邊剛進入磁場時,線框中感應電流的大小;

(2)線框MN邊剛進入磁場時,M、N兩點間的電壓UMN;

(3)在線框從MN邊剛進入磁場到PQ邊剛穿出磁場的過程中,水平拉力對線框所做的功W.


考點:  導體切割磁感線時的感應電動勢;動能定理的應用;電功、電功率;焦耳定律.

專題:  電磁感應與電路結合.

分析:  (1)由導體切割磁感線時電動勢公式可得出電動勢,由閉合是路歐姆定律可得出電路中的電流;

(2)MN間的電壓應為路端電壓,則由閉合電路歐姆定律可得出結果;

(3)由勻速運動公式可得出電線框運動的時間,由焦耳定律可得出線框中產(chǎn)生的焦耳熱;由能量守恒可得出外力所做的功.

解答:  解:(1)線框MN邊在磁場中運動時,感應電動勢E=BLv

線框中的感應電流  I==;

(2)M、N兩點間的電壓為電源的輸出電壓,由閉合電路歐姆定律可得出

UMN=E=BLv

(3)線框運動過程中有感應電流的時間  t=

此過程線框中產(chǎn)生的焦耳熱Q=I 2Rt=

根據(jù)能量守恒定律得水平外力做功W=Q=

點評:  電磁感應中常常考查與電路的結合及能量的轉化關系,在解題時要注意哪部分導體可以看作電源,分清內外電路;同時要注意分析能量的轉化一守恒.


練習冊系列答案
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如圖所示的電路,D為一直流電動機,它的線圈電阻Rm=1.5Ω,與電動機串聯(lián)的電阻R=8.5Ω,電源電壓U=41V,內阻不計.當電動機轉動時電壓表的讀數(shù)UM=24V,

求:

(1)輸入到電動機的功率;

(2)電動機轉變?yōu)闄C械能的效率.

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在光滑的水平面上,一質量為mA=0.1kg的小球A,以8m/s的初速度向右運動,與質量為mB=0.2kg的靜止小球B發(fā)生對心正碰.碰后小球B滑向與水平面相切、半徑為R=0.5m的豎直放置的光滑半圓形軌道,且恰好能通過最高點N后水平拋出.g=10m/s2.求:

(1)碰撞后小球B的速度大。

(2)小球B從軌道最低點M運動到最高點N的過程中所受合外力的沖量;

(3)碰撞過程中系統(tǒng)的機械能損失.

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如圖所示,在豎直向下的勻強磁場中,將一水平放置的金屬棒以水平速度v0拋出,設整個過程中,棒的取向不變,不計空氣阻力,則金屬棒運動過程中產(chǎn)生的感應電動勢的大小變化情況應是()

    A.             越來越大            B. 越來越小        C. 保持不變 D. 無法判斷

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如圖所示是一交變電流的i﹣t圖象,則該交變電流的有效值為()

    A.             4A B.             2A               C. A   D. A

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關于運動的合成和分解,下列說法正確的是()

    A. 合運動的時間等于兩個分運動的時間之和

    B. 勻變速運動的軌跡可以是直線,也可以是曲線

    C. 曲線運動的加速度方向可能與速度在同一直線上

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甲、乙兩物體都做勻速圓周運動,其質量之比為1:2,轉動半徑之比為1:2,在相等時間里甲轉過60°,乙轉過45°,則它們所受外力的合力之比為()

    A.             1:4                B. 2:3            C. 4:9 D. 9:16

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將一帶電量為﹣q的檢驗電荷從無限遠處移到電場中的A點,該過程中電場力做功為W,則檢驗電荷在A點的電勢能及電場中A點的電勢分別為()

    A.             EP=﹣W,φA=       B. EP=W,φA=﹣    C. EP=W,φA=   D. EP=﹣W,φA=﹣

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一帶電粒子在電場中僅受靜電力作用,做初速度為零的直線運動,取該直線為x軸,起始點O為坐標原點,其電勢能EP與位移x的關系如圖所示,下列圖象中合理的是()

    A.

    B.

    C.

    D.

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