题目内容
15.如图甲所示,轻质杆上端固定在天花板上,下端固定一质量为m=0.5kg、边长为L=1.0m的单匝正方形线圈,线圈、轻杆处于同一竖直平面内,线圈电阻r=10Ω.线圈下半部分处于水平向里的匀强磁场中,磁感应强度大小B随时间t变化的关系如图乙,取g=10m/s2.求:(1)线圈中的感应电流的大小I;
(2)t=0.3s时轻杆对线圈的作用力F的大小.
分析 (1)由法拉第电磁感应定律可求得电动势,再由闭合电路欧姆定律可求得电流;
(2)由图可知t=0.3s时的磁感应强度,再由安培力公式和平衡条件可求得作用力.
解答 解:(1)根据法拉第电磁感应定律,线圈中电动势为:
E=$\frac{L^2}{2}\frac{△B}{△t}$=$\frac{0.5×(4-3)}{0.3}$=5V,
由闭合电路的欧姆定律有:
I=$\frac{E}{r}$=$\frac{5}{10}$=0.5A.
(2)由图象,t=0.3s时,B=4T,
由安培力公式和平衡条件有:BIL+F=mg,
代入数据有:F=3N.
答:(1)线圈中的感应电流的大小I为0.5A;
(2)t=0.3s时轻杆对线圈的作用力F的大小为3N.
点评 本题考查法拉第电磁感应定律与电路及受力分析的结合,要注意正确理解图象的性质,并能准确应用图象和公式求解.
练习册系列答案
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5.宇宙飞船在离地面高为h=R的轨道上做匀速圆周运动,飞船内一弹簧秤下悬挂一质量为m的重物,R为地球的半径,g为地面处的重力加速度,则弹簧秤的读数为( )
A. | $\frac{mg}{2}$ | B. | $\frac{mg}{4}$ | C. | mg | D. | 0 |
6.甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
A. | 该简谐横波的传播方向沿x轴负方向 | |
B. | 从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴传播了6m的位移 | |
C. | t=0.15s时,质点Q的速度达到负向最大 | |
D. | 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm |
3.如图,在同一竖直面内,质量不同的小球a、b从高度不同的两点,分别以初速度va和vb沿水平方向抛出,两球同时落到与两抛出点水平距离相等的P点.若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. | 两球的速度关系:va>vb | |
B. | a球抛出的时间较早 | |
C. | 质量大的小球下落过程中的加速度大 | |
D. | 高度大的小球此过程中的速度变化大 |
10.如图所示,光滑绝缘的斜面与水平面的夹角为θ.导体棒ab静止在斜面上,ab与斜面底边平行,通有图示的恒定电流I.空间充满竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现缓慢增大θ(0<θ<90°),若电流I不变,且ab始终静止在斜面上(不考虑磁场变化产生的影响),下列说法正确的是( )
A. | B应缓慢增大 | B. | B应缓慢减小 | C. | B应先增大后减小 | D. | B应先减小后增大 |
7.如图所示,一物体从A点沿光滑面AB与AC分别滑到同一水平面上的B点与C点,则下列说法中正确的是( )
A. | 到达斜面底端时的速度相同 | B. | 到达斜面底端时的动能相同 | ||
C. | 沿AC面运动时间长 | D. | 沿AB面运动时间长 |
4.竖直上抛的物体,在不考虑空气阻力的情况下,其动能与上升的高度的关系如图所示,则图中直线的斜率的绝对值表示该物体的( )
A. | 质量 | B. | 机械能 | C. | 重力大小 | D. | 重力加速度 |
5.两个相同的金属小球A、B,所带的电量qA=+q0、qB=-7q0,相距r放置时,相互作用的引力大小为F.现将A球与B球接触,再把A、B两球间的间距增在到2r,那么A、B之间的相互作用力将变为( )
A. | 斥力、$\frac{9F}{28}$ | B. | 斥力、$\frac{9F}{14}$ | C. | 引力、$\frac{9F}{28}$ | D. | 引力、$\frac{9F}{14}$ |