题目内容
20.如图所示,水平放置的平行金属导轨cdef,相距l=0.50m,左端接一阻值为R=0.20Ω的电阻,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab放在导轨上且与cd、ef垂直,并能无摩擦地沿导轨滑动且接触良好,导体棒的电阻r=0.10Ω,导体棒的长度亦为l=0.50m,导轨电阻可忽略不计,当ab棒以v=3.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求(1)通过电阻R的电流的大小;
(2)ab两端的电势差Uab为多少?
分析 (1)导体垂直切割磁感线,由磁感应强度B、长度L、速度v,则公式E=BLv求出感应电动势;ac相当于电源,根据闭合电路欧姆定律求解感应电流大小;
(2)棒两端的电压是路端电压,由U=IR即可求出结果.
解答 解:(1)感应电动势:E=Blv=0.4×0.5×3=0.6V,
通过R的电流:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{0.6}{0.2+0.1}$=2A;
(2)ab两端电势差:Uab=IR=2×0.2=0.4V;
答:(1)通过电阻R的电流的大小为2A;
(2)ab两端的电势差Uab为0.4V.
点评 本题是电磁感应、电路和磁场相结合的综合题,应用E=BLv、欧姆定律即可解题,要注意ab切割磁感线产生电动势,ab相当于电源,ab两端电势差不是感应电动势,而是路端电压.
练习册系列答案
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3.如图所示,长直线导线AB与矩形导线框abcd固定在同一平面内,且AB∥ab,直导线中通有图示方向的电流,当电流逐渐减弱时,下列判断正确的是( )
A. | 穿过线框的磁通量可能增大 | |
B. | 线框中将产生逆时针方向的感应电流 | |
C. | 线框所受安培力的合力方向向左 | |
D. | 线框中产生的感应电流一定逐渐减小 |
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B. | 变压器原线圈两端的电压U1=10IR | |
C. | 取ab在环的最低点时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是i=$\sqrt{2}Icosωt$ | |
D. | ab沿环转动过程中受到的最大安培力F=$\sqrt{2}$BIl |
15.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类社会的进步,人类社会的进步又促进了物理学的发展,下列叙述中正确的是( )
A. | 洛伦兹发现了电磁感应现象 | |
B. | 奥斯特发现了电流的磁效应 | |
C. | 楞次发现了利用磁场产生电流的条件和规律 | |
D. | 电动机可以利用电磁感应原理将电能转化为机械能 |
12.如图,物体由静止开始自最高点沿不同倾角的光滑斜面下滑时,其滑到斜面底端末速度的大小( )
A. | 只与斜面的倾角有关 | B. | 只与下滑的高度有关 | ||
C. | 只与斜面的长度有关 | D. | 只与物体的质量有关 |
9.下列说法中正确的是( )
A. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
B. | 曲线运动一定是变速运动 | |
C. | 物体在变力作用下一定做曲线运动 | |
D. | 曲线运动一定是速度和加速度都在变化 |
10.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述不正确的是( )
A. | 卫星距离地面的高度为$\sqrt{\frac{GM{r}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
B. | 卫星的线速度比第一宇宙速度小 | |
C. | 卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |