题目内容
5.如图(甲)所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面,在纸面内固定一条以O点为圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA绕O点以角速度ω匀速转动,棒的A端与导轨接触良好,OA、导轨、电阻R构成闭合电路.(1)试根据法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△ϕ}{△t}$,证明导体棒产生的感应电动势E=$\frac{1}{2}$BωL2.
(2)某同学设计了一种带有闪烁灯的自行车后轮,如图(乙)所示.车轮与轮轴之间均匀地连接4根金属条,每根金属条中间都串接一个小灯,阻值为R=0.3Ω并保持不变,车轮半径r1=0.4m,轮轴半径可以忽略.车架上固定一个强磁铁,可形成圆心角为θ=60°的扇形匀强磁场区域,磁感应强度B=2.0T,方向如图(乙)所示.若自行车前进时,后轮顺时针转动的角速度恒为ω=10rad/s,不计其它电阻和车轮厚度.求金属条ab进入
磁场时,ab中感应电流的大小和方向.(计算时可不考虑灯泡的大小)
分析 (1)根据法拉第电磁感应定律证明;
(2)根据右手定则判定感应电流的方向,由法拉第电磁感应定律求感应电动势的大小从而得出感应电流的大小;
解答 解:(1)设金属棒OA在△t时间内扫过的面积为△S,则:$△S=\frac{1}{2}•θ{L^2}=\frac{1}{2}ω{L^2}△t$
磁通改变量为:$△ϕ=B•△S=\frac{1}{2}Bω{L^2}•△t$
根据法拉第电磁感应定律得到为:$E=n\frac{△ϕ}{△t}=\frac{1}{2}Bω{L^2}$
(2)根据右手定则知:ab中的电流方向为b→a,ab相当于电源,电动势:
$E=\frac{1}{2}Bω{L^2}=\frac{1}{2}×2.0×10×{0.4^2}$=1.6V
电路总电阻为:${R_总}=\frac{R}{3}+R=\frac{4R}{3}$=0.4Ω
通过ab中的电流:$I=\frac{E}{R_总}=\frac{1.6}{0.4}$=4A
答:(1)证明如上所述;
(2)金属条ab进入磁场时,ab中感应电流的大小4A和方向b→a;
点评 本题考查了电磁感应和恒定电路的知识,设计问题从容易入手,层层递进,较好地把握了试题的难度和区分度.
练习册系列答案
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16.下列说法正确的是( )
| A. | 大多数分子直径的数量级为10-10m | |
| B. | 扫地时扬起的尘埃在空气中的运动不是布朗运动 | |
| C. | 悬浮在液体中的微粒越大,布朗运动就越明显 | |
| D. | 在液体表面分子之间表现为引力 | |
| E. | 随着分子间的距离增大,分子势能一定增大 |
13.
如图所示,放置在水平地面上的木板B的左端固定一轻弹簧,弹簧右端与物块A相连.已知A、B质量相等,二者处于静止状态,且所有接触面均光滑.现设法使物块A以一定的初速度沿木板B向右运动,在此后的运动过程中弹簧始终处在弹性限度内,且物块A始终在木板B上.下列说法中正确的是( )
| A. | 物块A的加速度先减小后增大 | |
| B. | 物块A的速度最大时弹簧的弹性势能最大 | |
| C. | 木板B的速度最大时弹簧最长 | |
| D. | 木板B的速度最大时物块A的速度为零 |
17.
如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示.则( )
| A. | a一定带正电,b一定带负电 | |
| B. | a的速度将减小,b的速度将增加 | |
| C. | a的加速度将减小,b的加速度将增加 | |
| D. | 两个粒子的电势能一个增加一个减小 |
14.
如图所示,一横截面为等腰三角形的玻璃三棱镜,其顶角θ为锐角,折射率为2.现在横截面内有一光线从其左侧而上半部分射入棱镜,不考虑棱镜内部的反射.若保持入射光线在过入射点的法线的下方一侧,且要求入射角为任何值的光线都会从棱镜的右侧面射出,则顶角目的取值范围是( )
| A. | 0°<θ<30° | B. | 0°≤θ≤30° | C. | 30°≤θ<45° | D. | 30°≤θ<60° |
15.下列叙述符合物理学史实的是( )
| A. | 自然界的电荷只有两种,法拉第把它们命名为正电荷和负电荷 | |
| B. | 安培提出了分子电流假说,解释了磁铁的磁场和电流的磁场在本质上相同 | |
| C. | 库仑最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 | |
| D. | 奥斯特对电磁感应现象的研究,将人类带人了电气化时代 |