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如圖所示,導(dǎo)體框架的平行導(dǎo)軌間距d=1m,框架平面與水平面夾角α=30°,勻強磁場方向垂直框架平面向上,且B=0.2T,導(dǎo)體棒ab的質(zhì)量m=0.2kg,R=0.1Ω,水平跨在導(dǎo)軌上,且可無摩擦滑動(g取10m/s2)求:
(1)ab下滑的最大速度
(2)以最大速度下滑時,ab棒上的電熱功率.

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如圖所示,電阻R=0.1Ω的導(dǎo)體ab沿光滑的導(dǎo)線框向右做勻速運動,線框中接有電阻R=0.4Ω線框放在磁感應(yīng)強度B=0.1T的勻強磁場中,磁場方向垂直于線框平面,導(dǎo)體ab的長度L=0.4m,運動速度v=5.0m/s.線框的電阻不計.
(1)電源的電動勢(即產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢)為多少?電路abcd中的電流為多少?
(2)求導(dǎo)體ab所受的安培力的大小,并判斷其方向.
(3)外力做功的功率是多少?
(4)電源的功率為多少?其中電源內(nèi)部消耗的功率是多少?外部電阻消耗的功率又是多少?
(5)其實這道題講的就是發(fā)電機的原理.試從能量的角度分析一下,看發(fā)電機的能量是怎樣轉(zhuǎn)化的.

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如圖所示,質(zhì)量為m、長度為L水平金屬棒通過兩根細(xì)金屬絲懸掛在絕緣架MN下面,整個裝置處于豎直方向的勻強磁場中,當(dāng)金屬棒通過a→b的電流I后將向外偏轉(zhuǎn)α角重新平衡,求勻強磁場的磁感應(yīng)強度.

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有一個垂直紙面向里的勻強磁場,B=0.8T,磁場有明顯的圓形邊界,圓心為O,半徑為1cm.現(xiàn)于紙面內(nèi)放上三個圓線圈,圓心均在O處,線圈平面垂直于磁場B.其中,A線圈半徑為1cm,10匝;B線圈半徑為2cm,10匝;C線圈半徑為0.5cm,10匝;在B減為0.4T的過程中歷時2s,求A、B、C三個線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢之比是多少?

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如圖所示,兩根相距為L的豎直平行金屬導(dǎo)軌位于勻強磁場中,磁感應(yīng)強度為B,導(dǎo)軌電阻不計,另兩根與光滑軌道接觸的金屬桿質(zhì)量均為m,電阻均為R,若要使cd桿恰好平衡,且靜止不動,則ab桿應(yīng)做
向上的勻速直線
向上的勻速直線
運動,ab桿運動速度大小是
2mgR
B
2
 
L2
2mgR
B
2
 
L2
,需對ab桿所加外力的大小為
2mg
2mg

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如圖所示,A、B兩閉合線圈用同樣導(dǎo)線且均繞成10匝,半徑為rA=2rB,內(nèi)有以B線圈作為理想邊界的勻強磁場,若磁場均勻減小,則A、B環(huán)中感應(yīng)電動勢EA:EB=
1:1
1:1
;產(chǎn)生的感應(yīng)電流之比IA:IB=
1:2
1:2

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如圖(1)所示,為勻強磁場場磁感應(yīng)強度B隨時間變化的圖象,將一閉合線圈放置在磁場中,其平面垂直于磁感線方向,請在圖(2)中畫出線圈中感應(yīng)電動勢E隨時間變化的圖象.

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在磁感應(yīng)強度為10T的勻強磁場中,垂直切割磁感線運動的直導(dǎo)線長20cm,為使直導(dǎo)線中感應(yīng)電動勢每秒鐘增加0.1V,則導(dǎo)線運動的加速度大小應(yīng)為
0.05m/s2
0.05m/s2

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美國一位物理學(xué)家卡布萊拉用實驗尋找磁單極子.實驗根據(jù)的原理就是電磁感應(yīng)現(xiàn)象,儀器的主要部分是由超導(dǎo)體做成的線圈,設(shè)想有一個磁單極子穿過超導(dǎo)線圈,如圖所示,于是在超導(dǎo)線圈中將引起感應(yīng)電流,關(guān)于感應(yīng)電流的方向下列說法正確的是(  )

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如圖所示,兩豎直放置的平行光滑導(dǎo)軌處于垂直于導(dǎo)軌平面的勻強磁場中,金屬桿ab可沿導(dǎo)軌滑動,原先S斷開,讓ab桿由靜止下滑,一段時間后閉合S,則從S閉合開始計時,ab桿的運動速度v隨時間t的圖象不可能是下圖中的( 。

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同步練習(xí)冊答案