题目内容
11.(1)如图1所示,两根足够长的平行导轨,间距L=0.3m,在导轨间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B1=0.5T.一根直金属杆MN以v=2m/s的速度向右匀速运动,杆MN始终与导轨垂直且接触良好.杆MN的电阻r1=1Ω,导轨的电阻可忽略.求杆MN中产生的感应电动势E1.(2)如图2所示,一个匝数n=100的圆形线圈,面积S1=0.4m2,电阻r2=1Ω.在线圈中存在面积S2=0.3m2垂直线圈平面(指向纸外)的匀强磁场区域,磁感应强度B2随时间t变化的关系如图3所示.求圆形线圈中产生的感应电动势E2.
(3)有一个R=2Ω的电阻,将其两端a、b分别与图1中的导轨和图2中的圆形线圈相连接,b端接地.试判断以上两种情况中,哪种情况a端的电势较高?求这种情况中a端的电势φa.
分析 (1)切割磁感线产生的感应电动势计算公式为:E=BLv;
(2)穿过圆形线圈的磁通量发生变化,感应电动势的计算公式为:${E_2}=n\frac{{△{B_2}}}{△t}{S_2}$;
(3)将产生感应电流的导体等效为电源,电流流出端为高电势端.
解答 解:(1)杆MN做切割磁感线的运动,根据法拉第电磁感应定律:E1=B1Lv
带入数据得产生的感应电动势:E1=0.3V
(2)穿过圆形线圈的磁通量发生变化:${E_2}=n\frac{{△{B_2}}}{△t}{S_2}$
带入数据得产生的感应电动势:E2=4.5V
(3)根据右手定则,可知,图1a是正极,
而由楞次定律可知,图2中b是正极,
因此当电阻R与图1中的导轨相连接时,a端的电势较高,
通过电阻R的电流:$I=\frac{{E}_{2}}{R+r}$
电阻R两端的电势差:ϕa-ϕb=IR
得a端的电势:ϕa=IR=$\frac{4.5}{2+1}×2$=3V
答:(1)MN中产生的感应电动势E1为0.3V;
(2)圆形线圈中产生的感应电动势E24.5V;
(3)当电阻R与图1中的导轨相连接时,a端的电势较高,这种情况a端的电势ϕa为3V.
点评 本题比较简单考查了电磁感应与电路的结合,解决这类问题的关键是正确分析外电路的结构,然后根据有关电学知识求解.
练习册系列答案
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2.下列说法正确的是( )
| A. | 物体的动能不变,速度有可能改变 | |
| B. | 功有正负,因此功是矢量 | |
| C. | 由P=$\frac{W}{t}$知,只要知道W和时间t就可求出任意时刻的功率 | |
| D. | 物体发生1m位移的过程中,作用在物体上大小为1N的力对物体做的功一定为1J |
6.
某空间存在着如图(甲)所示的足够大的,沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B两个物块叠放在一起,置于光滑绝缘水平地面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t1=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,使A,B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法中正确的是( )
| A. | 图(乙)可以反映A所受洛伦兹力大小随时间t变化的关系,图中y表示洛伦兹力大小 | |
| B. | 图(乙)可以反映A对B的摩擦力大小随时间t变化的关系,图中y表示摩擦力大小 | |
| C. | 图(乙)可以反映A对B的压力大小随时间t变化的关系,图中y表示压力大小 | |
| D. | 图(乙)可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系,图中y表示压力大小 |
16.如图所示,一物体静止在固定斜面上,关于它所受各力的相互关系,下列说法正确的是( ) 
| A. | 它受到的重力与弹力大小相等 | |
| B. | 它受到的静摩擦力的大小等于重力沿斜面向下的分力的大小 | |
| C. | 它受到的弹力与摩擦力的合力大于物体受到的重力 | |
| D. | 它受到斜面作用力的方向垂直于斜面向上 |
20.
日本在2013年9月中旬用“艾普西龙”号固体燃料火箭成功发射了一颗卫星.此前多次发射均告失败.若某次竖直向上发射时火箭发生故障,造成火箭的v-t图象如图所示,则下述说法正确的( )
| A. | 0~1 s内火箭匀速上升 | B. | 1 s~2 s火箭静止不动 | ||
| C. | 3 s末火箭回到出发点 | D. | 5 s末火箭恰好回到出发点 |