题目内容
12.(1)线框的ab边产生的感应电动势的大小为E 为多少?
(2)求线框a、b两点的电势差.
(3)在线框进入磁场的过程中所受安培力的大小(不能用F表示).
分析 (1)根据感应电动势公式E=BLv求出感应电动势的大小E.
(2)ab边切割磁感线,相当于电源,ab间的电压是路端电压,根据欧姆定律求解.
(3)由F=BIL可求得安培力的大小.
解答 解:
(1)ab边产生的感应电动势的大小为E=BLv0
(2)线框中感应电流为I=$\frac{E}{R}$=$\frac{BL{v}_{0}}{R}$
a、b两点的电势差相当于电源的外电压
Uab=E-IRab=BLv0-$\frac{BL{v}_{0}}{R}$$•\frac{R}{4}$=$\frac{3}{4}BL{v}_{0}$
(3)ab边所受的安培力为F安=BIL=$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
答:
(1)线框的ab边产生的感应电动势的大小为E为BLv0.
(2)线框a、b两点的电势差是$\frac{3}{4}BL{v}_{0}$.
(3)ab边所受的安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{R}$
点评 本题考查导体切割磁感线中的受力及电路问题,要明确切割磁场部分视为电源,其两端的电压为电源的路端电压.
练习册系列答案
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2.如图所示,粗糙的水平地面上放一重物,用水平推力F推着,没有推动,下列判断正确的是( )
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| B. | 该物体受到的合力为F | |
| C. | 该物体受到的摩擦力比F大 | |
| D. | 该物体受到的摩擦力与物体重力成正比 |
3.
如图所示,轻杆BC一端用铰链固定于墙上,另一端有一小滑轮C,重物系一绳经C固定在墙上的A点,滑轮与绳的质量及摩擦均不计?若将绳一端从A点沿墙稍向上移,系统再次平衡后,则( )
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| B. | 绳的拉力增大,轻杆受到的压力减小? | |
| C. | 绳的拉力不变,轻杆受的压力不变? | |
| D. | 绳的拉力不变,轻杆受的压力减小 |
7.下列物理量中全部是矢量的是( )
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| D. | 中子与质子结合成氘核的过程中能释放能量 | |
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1.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,1s后速度大小变为10m/s,在这1s内该物体的( )
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