题目内容
2.如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界MN、PQ是水平的.有一边长为L,质量为m,阻值为R的正方形导线框abcd,从距离磁场上边界MN的某高处由静止释放下落,恰好匀速穿过该磁场区域.已知磁感应强度为B.求(1)从开始到线框完全进入磁场区域过程中,通过线框横截面的电荷量q;
(2)ab边刚通过MN时ab间的电势差U1 和ab边刚通过PQ时ab间的电势差U2的比值.
分析 (1)根据q=$\overline{I}$△t、$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$、$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$、△Φ=BL2结合,求通过线框横截面的电荷量.
(2)ab边刚通过MN时ab切割磁感线,相当于电源,ab间的电势差U1=$\frac{3}{4}E$.ab边刚通过PQ时cd切割磁感线相当于电源,ab间的电势差U2=$\frac{1}{4}$E.由此求解.
解答 解:(1)线框进入磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量为:q=$\overline{I}$△t
平均电流为:$\overline{I}$=$\frac{\overline{E}}{R}$
平均感应电动势为:$\overline{E}$=$\frac{△Φ}{△t}$
磁通量的变化量为:△Φ=BL2,
联立得:q=$\frac{B{L}^{2}}{R}$
(2)ab边刚通过MN时ab切割磁感线产生感应势,相当于电源,ab间的电势差为:U1=$\frac{3}{4}E$1.
ab边刚通过PQ时cd切割磁感线相当于电源,ab间的电势差为:U2=$\frac{1}{4}$E2.
线框匀速运动,E1=E2,则有:$\frac{{U}_{1}}{{U}_{2}}$=$\frac{3}{1}$=3
答:(1)从开始到线框完全进入磁场区域过程中,通过线框横截面的电荷量q为$\frac{B{L}^{2}}{R}$;
(2)ab边刚通过MN时ab间的电势差U1和ab边刚通过PQ时ab间的电势差U2的比值是3.
点评 解决本题的关键掌握求解电量得方法,感应电荷量q=n$\frac{△Φ}{{R}_{总}}$是常用的经验公式,要理解并记牢.
练习册系列答案
相关题目
12.与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力.下表为某一品牌电动自行车的部分技术参数.在额定输出功率不变的情况下,质量为60kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍.当此电动车达到最大速度时,牵引力为40N,当车速为2m/s时,其加速度为0.6m/s2(g=10m/s2).
规格 | 后轮驱动直流永磁铁电机 | ||
车型 | 14电动自行车 | 额定输出功率 | 200W |
整车质量 | 40kg | 额定电压 | 48V |
最大载重 | 120kg | 额定电流 | 4.5A |
17.如图所示的电流的有效值为( )
A. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$A | B. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ A | C. | $\frac{1}{2}$A | D. | $\frac{1}{3}$ A |
7.如图所示,一根连有弹簧的轻绳跨过光滑定滑轮,两端各有一杂技演员(可视为质点).大人A站在地面上,质量为70kg,与地面的动摩擦因数是0.75,A与地面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力;少年B的质量为25kg,从图示的位置由静止开始向下摆动,运动过程中绳始终处于伸直状态,初始时绳子没有张力.当少年B摆至最低点时,速度为4m/s,摆动半径为2m,则少年B从开始到摆到左边最高的过程中(g=10m/s2),下列说法正确的是( )
A. | 少年B的机械能守恒,左边的最高点与右边最高点等高 | |
B. | 少年B在最低点对绳子的拉力是450N | |
C. | 大人A可能右移 | |
D. | 大人A的摩擦力先增大再减小 |
11.如图所示,金属杆ab静放在水平固定的“U”形金属框上,整个装置处于竖直向上的磁场中.当磁感应强度均匀增大时,杆ab总保持静止,则( )
A. | 杆中感应电流方向是从a到b | B. | 杆中感应电流大小保持不变 | ||
C. | 金属杆所受安培力逐渐增大 | D. | 金属杆受三个力作用而保持平衡 |