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固定在匀强磁场中的正方形导线框abcd,边长为L,其中ab是一段电阻为R的均匀电阻丝,其余三边均为电阻可忽略的铜线.磁场的磁感强度为B,方向垂直纸面向里.现有一与ad段的材料、粗细、长度都相同的电阻丝PQ架在导线框上(如图),以恒定的速度v从ad滑向bc.当PQ滑过L/3的距离时,通过ap段电阻丝的电流是多大?方向如何?
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一正方形闭合导线框abcd,边长L="0.1" m,各边电阻均为1 Ω,bc边位于x轴上,在x轴原点O右方有宽L="0.1" m、磁感应强度为1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域,如图所示,当线框以恒定速度4 m/s沿x轴正方向穿越磁场区域过程中,下面各图可正确表示线框从进入到穿出磁场过程中,ab边两端电势差U
ab
随位置变化情况的是( )
.如图17-124所示,导轨是水平的,其间距L
1
=0.5m,ab杆与左端的距离L
2
=0.8m,由导轨与ab杆所构成的回路电阻为0.2Ω.方向垂直导轨平面向下的匀强磁场的磁感应强度B=1T,滑轮下挂一重物质量为0.04kg,ab杆与导轨的摩擦不计,现使磁场以
的变化率均匀地增大,由磁场开始变化起计时,求当时间t为多少时,重物刚好离开地面?(g取10m/s
2
)
在图中,
MON
是光滑的裸导线围成的线框,∠
MON
=60°,线框处在水平面内且置于竖直向下、磁感应强度为
B
的匀强磁场中,裸导线
ab
与线框良好接触,接触点
a
、
b
与线框顶点
O
构成等边三角形,裸导线
ab
能在弹簧
S
的作用下沿线框匀速向左移动,运动到顶点
O
以后继续在光滑绝缘导轨上向左运动(绝缘导轨与光滑的裸导线围成的线框在同一水平面内,且光滑连接);已知弹簧的平衡位置在
O
点,导线的初始位置处在弹簧的弹性限度内,弹簧的劲度系数为
k
,导线MON与ab单位长度的电阻均为
r
,裸导线
ab
的质量为
m
.
(1)求
ab
向左做匀速运动的速度
v
.
(2)从裸导线
ab
第一次运动到顶点
O
开始计算,直到裸导线静止,电路中所
产生的焦耳热
Q
是多少?
如图所示,长L="O." 80 m,电阻r="0." 30Ω,质量m="0." 10 kg的金属棒CD垂直放在水平导轨上,导轨由两条平行金属杆组成,已知金属杆表面光滑且电阻不计,导轨间距也是L,金属棒与导轨接触良好,量程为0~3. 0 A的电流表串联接在一条导轨上,在导轨左端接有阻值R="0." 50Ω的电阻,量程为0~1. 0 V的电压表接在电阻R两端,垂直于导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面.现以向右恒定的外力F="1.6" N使金属棒向右运动,当金属棒以最大速度在导轨平面上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,而另一个电表未满偏.
(1)试通过计算判断此满偏的电表是哪个表;
(2)求磁感应强度的大小;
(3)在金属棒CD达到最大速度后,撤去水平拉力F,求此后电阻R消耗的电能.
如图所示,间距为20cm的平行金属光滑导轨水平放置在匀强磁场中,导轨平面与磁感线垂直,和导轨相连的电阻
,导体棒ab跨接在导轨上,且与导轨垂直,ab棒的电阻
,ab棒受外力作用,以2.5cm/s的速度向右匀速运动,在运动过程中,电流表示数为0.10A,电流方向如图所示.
(1)求外力及外力的功率.
(2)判断匀强磁场磁感线方向及计算磁感强度B的大小.
如图所示,两根相互平行,间距d=0.40m的金属导轨水平放置在磁感强度B=0.20T的匀强磁场中,磁场方向与轨道平面垂直,在导轨上,垂直导轨放置两根金属棒AB和CD,它们的总电阻R=0.20
,导轨电阻不计,当AB棒受到F=0.40N向左的水平拉力作用时,AB棒与CD棒分别以速度
作匀速运动,运动中AB和CD所受摩擦力相等.求两金属棒的速度差
等于多少?
如图,ab和cd是同一水平面上的两根平行金属导轨,a、c之间接有8
的电阻R,重2N的裸金属棒MN垂直横跨在两导轨上,它和导轨的动摩擦因数m=0.15,两导轨间金属棒上的电阻是2
,其它电阻不计,整个装置处在竖直方向的匀强磁场之中.给MN施加一水平外力F,当MN以4m/s匀速运动时,F的功率是4.8W.求匀速运动时:
(1)MN所受的安培力多大?
(2)MN两端的电势差多大?
如图所示,abcde和a'b'c'd'e'为两平行的光滑导轨,其中abcd和a'b'c'd'部分为处于水平面内的直轨,ab、a'b'的间距为cd、c'd'间距的2倍;de和d'e'部分为与直轨相切的、半径均为R的半圆形轨道,处于竖直平面内.直轨部分处于竖直向上的匀强磁场中,弯轨部分处于匀强磁场外.在靠近aa'和cc'处放有两根金属棒MN、PQ,质量分别为2m和m.为使棒PQ能沿导轨运动并通过半圆形轨道的最高点ee',在初始位置必须至少给棒MN以多大的冲量?
(设两段水平直轨均足够长,棒PQ出磁场时MN仍在宽轨道上运动)
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