如圖所示,3條平行導軌MN、CD.EF在同一平面內(nèi),MNCD相距為d1=8.3cm,CDEF相距為d2=20.0cm,導軌及導體桿的電阻忽略不計,M、E間連接電阻R1=10Ω,N、D間連接電阻R2=20Ω.導體桿ab橫跨在3條導軌上,與三條導軌都接觸良好,桿的a端到與EF接觸的b點間的距離l=40.0cm.空間充滿勻強磁場,磁感應強度大小為B=0.5T,方向如圖示.

(1)若導體桿在勻強磁場中勻速向右運動,速度大小為v=4.0m/s,求通過電阻R1、R2的電流大小.
(2)若導體桿以b為軸,在導軌所在的平面內(nèi)沿順時針方向轉動90°角(導軌MNCD都足夠長),求這過程中電流方向向下的通過電阻R1、R2的電荷量的大小.
 
(1)0.056A ,0.0083A       (2)2.24×10-3C   , 2.6×10-4C

(1)導體桿在向右勻速運動過程中,構成兩個閉合電路,一個是MNEF間的桿、導軌及電阻R1;另一個是CDEF間的桿、導軌及電阻R2.電流分別為
(2)在穿過閉合電路的磁通量發(fā)生變化的過程中,感應電動勢的平均值,感應電流的平均值,
通過電路某截面的總電量
a端轉至與MN相交之前,通過電阻R1、R2的電流方向都是向下,流過它們的電量分別是C;C.C.
a端從與MN相交轉至與EF相交的過程中,電阻R1R2串聯(lián),通過R1的電流方向仍為向下,而通過R2的電流方向是向上.流過它們的電量相等,是
C.
對電阻R1來說,兩階段電流方向相同,因此Q1=Q1′+Q1″=2.24×10-3C;
對電阻R2來說,兩階段電流方向相反,因此Q2=Q2′-Q2″=2.6×10-4C.
練習冊系列答案
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如圖10所示,一正方形線圈abcd在勻強磁場中繞垂直于磁感線的對稱軸OO′勻速轉動,沿著OO′觀察,線圈沿逆時針方向轉動.已知勻強磁場的磁感應強度為B,線圈匝數(shù)為n,邊長為l,電阻為R,轉動的角速度為ω.則當線圈轉至圖示位置時(  )

圖10
A.線圈中感應電流的方向為abcda
B.線圈中的感應電流為nBl2ωR?
C.穿過線圈的磁通量為0?
D.穿過線圈磁通量的變化率為0?

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如圖所示,MN、PQ是兩根足夠長的固定的平行金屬桿,導軌間距L,導軌平面與水平夾角θ,整個導軌平面處于一個垂直平面向上的勻強磁場B,PM間有一電阻R,一金屬桿ab質(zhì)量m,從靜止沿光滑導軌下滑,導軌與金屬桿電阻不計。
(1)    ab桿下滑瞬間的加速度是多大。
(2)    ab哪端電勢高。
(3)    桿的最大速度是多大。

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如圖所示,兩根平行的導軌水平放置,左端與一個電容器C相連接,導軌的電阻不計.細金屬棒ab架在導軌上并與導軌接觸良好,空間存在著方向豎直向下的勻強磁場,金屬棒與導軌間的摩擦可以忽略.現(xiàn)給金屬棒ab一個瞬時沖量,使它獲得初速度v0,開始沿導軌向右運動.下面的四個圖象中哪個能定性地表示通過ab棒的電流隨時間變化的規(guī)律?

[
A.
B.
C.
D.
 

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具有水平的上界面的勻強磁場,磁感強度為B,方向是水平指向紙內(nèi)。一個質(zhì)量為m的閉合矩形線框abcd在豎直平面內(nèi),ab邊長為L,bc邊長為h .從距磁場界面H高處自由落下,如圖所示。線框下落時,保持ab邊水平,當cd邊進入磁場時,線框的速度大小是v.求:

(1)線框ab邊進入磁場時的速度大小。
(2)討論線框ab邊進入磁場時的加速度的大小和方向。
(3)線框進入磁場的過程中,在線框中產(chǎn)生的熱量。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

兩根相距L=20cm的平行導軌,固定在絕緣板上,傾斜部分與水平方向成α=300角。在導軌的傾斜部分和水平部分分別放兩根質(zhì)量均為m=20g的銅棒,棒與導軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.25,整個裝置放在磁感強度B=0.1T豎直向上的勻強磁場中,如圖所示,兩根銅棒的總電阻R="0.2Ω," 導軌的電阻不計,求:
(1)cd棒開始運動時的電流多大?
(2)ab棒由斜面頂端靜止下滑的速度達到多大時,靜止在水平軌道上的cd棒才開始運動?

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如圖所示,固定在水平面上的兩平行金屬導軌MN與PQ相距L=20cm,接在軌道一端的電阻R=0.8Ω,垂直兩軌道放置的金屬棒ab電阻為r=0.4Ω,金屬棒在兩軌道上滑行時所受摩擦力為0.2N,軌道所在處有豎直向下的方向的勻強磁場,磁感強度B=1.2T,當金屬棒ab在平行導軌的恒力F作用下恰好以10m/s速度沿軌道勻速滑行時,求:(不計導軌電阻)

(1)ab棒中產(chǎn)生感應電動勢大小
(2)ab棒所受安培力大小
(3)0.2s內(nèi)拉力F所做的功

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(1)拉力隨時間變化的關系式;
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