题目内容
5.(1)电阻R中通过的电流大小.
(2)直导线两端的电压.
(3)沿速度方向维持直导线作匀速滑动的外力大小.
分析 (1)先根据公式E=BLv求出直导线产生的感应电动势,再根据闭合电路欧姆定律求解感应电流.
(2)直导线两端的电压等于R两端的电压,由欧姆定律求解.
(3)根据安培力公式和平衡条件结合求解外力的大小.
解答 解:(1)直导线产生的感应电动势为:
E=BLv=0.6×0.4×10V=2.4V
通过R的电流为:
I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{2.4}{10+2}$A=0.2A
(2)直导线两端的电压为:
U=IR=0.2×10V=2V
(3)直导线匀速运动,外力与安培力平衡,则有:
F外=F安=BIL=0.6×0.2×0.4N=0.048N
答:
(1)电阻R中通过的电流大小是0.2A.
(2)直导线两端的电压是2V.
(3)沿速度方向维持直导线作匀速滑动的外力大小为0.048N.
点评 本题是电磁感应中电路的问题,要正确区分外电压和内电压,注意直导线相当于电源,其两端的电压是外电压,不是内电压.
练习册系列答案
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20.
如图所示为一理想变压器,S为一单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动片,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流.那么( )
| A. | 保持U1及P的位置不变,S由1拨到2时,I1将增大 | |
| B. | 保持U1及P的位置不变,S由2拨到1时,R消耗的功率减小 | |
| C. | 保持U1不变,S拨到1,当P下滑时,I1将增大 | |
| D. | 保持P的位置不变时,S拨到1,当U1增大时,I1将增大 |
16.
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13.
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| C. | 小球A运动到水平轴正下方时的速度大于$\sqrt{gL}$ | |
| D. | 小球A从图示位置运动到水平轴正下方的过程中,小球A与物块B组成的系统机械能守恒 |
20.下列说法中正确的是( )
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10.关于陨石落向地球的原因,下列分析正确的是( )
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| B. | 陨石对地球的吸引力和地球对陨石的吸引力大小相等,但陨石质量小、加速度大,所以陨石改变运动方向,落向地球 | |
| C. | 太阳不再吸引陨石,所以陨石落向地球 | |
| D. | 陨石受到其他星球排斥力落向地球 |
14.
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15.
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| C. | a、b两球在P点相遇 | |
| D. | 只要两球初速度大小合适,两球就能相遇 |