16.在豎直平面內(nèi)有一面積S=5×10-2m2的圓形線圈連著兩條光滑的長直導(dǎo)線,線圈內(nèi)磁感應(yīng)強度B1的變化是均勻的,兩條軌道間是B2=0.5T的勻強磁場,方向如圖所示,裸導(dǎo)線ab長為20cm,質(zhì)量m=1kg,電阻R=2.5Ω,其他部分電阻不計.求:
(1)當(dāng)ab導(dǎo)線處于靜止時,B1的變化率多大?是增強還是減弱?
(2)當(dāng)導(dǎo)線以1m/s的速度勻速下落時,B1的變化率為多大?(g取10m/s2

分析 (1)當(dāng)ab處于靜止?fàn)顟B(tài)時,所受的安培力與重力二力平衡,列式可求得ab中感應(yīng)電流的大小,判斷出方向.由楞次定律判斷B1的變化情況.由閉合電路歐姆定律求出線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢,再由法拉第電磁感應(yīng)定律求解B1的變化率.
(2)當(dāng)導(dǎo)線以1m/s的速度勻速下落時,所受的安培力與重力二力平衡,運用同樣的方法求解.

解答 解:(1)當(dāng)ab處于靜止?fàn)顟B(tài)時,所受的安培力與重力二力平衡,則有:
mg=B2IL
則得:I=$\frac{mg}{{B}_{2}L}$=$\frac{1×10}{0.5×0.2}$A=100A,由左手定則知ab中感應(yīng)電流的方向由a→b.
由楞次定律判斷知B1在增強.
由閉合電路歐姆定律得線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為:E=IR=100×2.5V=250V
由由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{△{B}_{1}}{△t}$S
可得:$\frac{△{B}_{1}}{△t}$=$\frac{E}{S}$=$\frac{250}{5×1{0}^{-2}}$=5000T/s
(2)當(dāng)導(dǎo)線以1m/s的速度勻速下落時,ab所受的安培力與重力二力平衡,則有:
mg=B2I′L
可得:I′=I=100A
同理可得:$\frac{△{B}_{1}}{△t}$=5000T/s
答:(1)當(dāng)ab導(dǎo)線處于靜止時,B1的變化率是5000T/s,是增強.
(2)當(dāng)導(dǎo)線以1m/s的速度勻速下落時,B1的變化率為5000T/s.

點評 解決本題的關(guān)鍵要抓住電磁感應(yīng)與力學(xué)聯(lián)系的橋梁是安培力,電磁感應(yīng)與電路聯(lián)系的橋梁是感應(yīng)電動勢.

練習(xí)冊系列答案
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6.下列說法中正確的是(  )
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B.汽車以更高速度行駛時具有更大的慣性
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D.物體做勻速直線運動時具有慣性,但合力不為零時慣性將消失

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7.在圓軌道上運動的質(zhì)量為m的人造地球衛(wèi)星,它到地面的距離等于地球半徑R,地面上的重力加速度為g,則(  )
A.衛(wèi)星運動的速度為$\sqrt{2gR}$B.衛(wèi)星運動的周期為2π$\sqrt{\frac{2R}{g}}$
C.衛(wèi)星運動的加速度為$\frac{g}{4}$D.衛(wèi)星的動能為$\frac{mgR}{4}$

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4.如圖所示,邊長為L、不可形變的正方形導(dǎo)體框內(nèi)有半徑為r的圓形磁場區(qū)域,其磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化關(guān)系為B=kt(常量k>0),磁場方向是垂直紙面向里.回路中滑動變阻器R的最大阻值為R0,滑動片P位于滑動變阻器中央,定值電阻R1=R0、R2=$\frac{1}{2}$R0.閉合開關(guān)S,電壓表的示數(shù)為U. 則(  )
A.電容器的b極板帶正電
B.正方形導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為kL2
C.R1兩端的電壓為$\frac{4U}{7}$
D.R1的熱功率為電阻R2的4倍

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11.在力學(xué)理論建立的過程中,有許多偉大的科學(xué)家做出了貢獻.關(guān)于科學(xué)家和他們的貢獻,下列說法錯誤的是( 。
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B.卡文迪許通過實驗測出了引力常量
C.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律
D.笛卡爾對牛頓第一定律的建立做出了貢獻

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