10.如圖所示,輕質(zhì)金屬輪A可繞過圓心O的光滑水平軸轉動,沿金屬輪半徑方向接有一根輕質(zhì)金屬棒OC,其長度為a、電阻為r,A輪的邊緣與金屬棒的端點O通過電刷、導線與一阻值為R的電阻相連.一輕細繩的一端固定在A輪的邊緣上的某點,繩在A輪上繞有足夠多的匝數(shù)后,懸掛一質(zhì)量為m的重物P,金屬輪處在垂直紙面向里的磁感應強度為B的勻強磁場中,不計金屬輪、端點O與電刷之間的摩擦及A輪的電阻.求:
(1)從圖示位置由靜止開始轉過θ角的過程中通過電阻R的電量;
(2)當A輪角速度為ω時,金屬棒所受安培力的大;
(3)重物勻速運動時的速度.

分析 (1)根據(jù)法拉第定律、歐姆定律和電量公式結合求通過R的電量.
(2)當A輪角速度為ω時,棒產(chǎn)生的感應電動勢為 E=$\frac{1}{2}B{a}^{2}$ω,由歐姆定律求出電流,再由F=BIL求解安培力.
(3)重物勻速運動時,由能量守恒定律求解重物的速度.

解答 解:(1)根據(jù)法拉第電磁感應定律得 $\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$
由歐姆定律得 $\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R+r}$
通過電阻R的電量 q=$\overline{I}△t$
磁通量的變化量△Φ=$\frac{1}{2}{a}^{2}θ$
聯(lián)立得 q=$\frac{B{a}^{2}θ}{2(R+r)}$
(2)當A輪角速度為ω時,棒產(chǎn)生的感應電動勢為 E=$\frac{1}{2}B{a}^{2}$ω
感應電流為 I=$\frac{E}{R+r}$
棒所受的安培力 F=BIa
聯(lián)立得 F=$\frac{{B}^{2}{a}^{3}ω}{2(R+r)}$
(3)重物勻速運動時,根據(jù)能量守恒得:mgv=$\frac{{E}^{2}}{R+r}$
解得重物的速度 v=$\frac{{{B}^{2}{a}^{4}ω}^{2}}{4mg(R+r)}$
答:
(1)從圖示位置由靜止開始轉過θ角的過程中通過電阻R的電量是$\frac{B{a}^{2}θ}{2(R+r)}$;
(2)當A輪角速度為ω時,金屬棒所受安培力的大小是 $\frac{{B}^{2}{a}^{3}ω}{2(R+r)}$;
(3)重物勻速運動時的速度是$\frac{{{B}^{2}{a}^{4}ω}^{2}}{4mg(R+r)}$.

點評 本題考查了法拉第電磁感應定律應用的延伸情況,轉動切割磁感線時E=$\frac{1}{2}$BL2ω對于結果要記憶.

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(1)小球P到達最高點C時的速率vC
(2)小球P落到擋板AB上時的速率v1;
(3)小球Q反彈后能上升的最大高度hmax

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1.如圖所示,豎直面內(nèi)有一個閉合導線框ACDE(由細軟導線制成)掛在兩固定點A、D上,水平線段AD為半圓的直徑,在導線框的E處有一個動滑輪,動滑輪下面掛一重物,使導線處于繃緊狀態(tài).在半圓形區(qū)域內(nèi),有磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強磁場.設導線框的電阻為r,圓的半徑為R,在將導線上的C點以恒定角速度ω(相對圓心角O)從A點沿半圓形磁場邊界移動的過程中,若不考慮導線中電流間的相互作用,則下列說法正確的是( 。
A.在C從A點沿圓弧移動到D點的過程中,導線框中感應電流的方向先順時針,后逆時針
B.在C從A點沿圓弧移動到圖中∠ADC=30°位置的過程中,通過導線上C點的電量為$\frac{\sqrt{3}B{R}^{2}}{4r}$
C.當C沿圓弧移動到圓心O的正上方時,導線框中的感應電動勢最大
D.在C從A點沿圓弧移動到D點的過程中,導線框中產(chǎn)生的電熱為$\frac{π{B}^{2}{R}^{4}ω}{2r}$

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18.在“嫦娥一號”奔月飛行過程中,在月球上空有一次變軌是由橢圓軌道a變?yōu)榻聢A形軌道b,如圖所示.在a、b兩軌道切點處,下列說法正確的是( 。
A.衛(wèi)星運行的速度va>vbB.衛(wèi)星受月球的引力Fa=Fb
C.衛(wèi)星的加速度aa>abD.衛(wèi)星的動能Eka<Ekb

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19.某個行星的質(zhì)量是地球質(zhì)量的一半,半徑也是地球半徑的一半,那么一個物體在此行星表面上的重力是地球表面上重力的( 。
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