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10.如图,无限长金属三角形导轨COD上放一根无限长金属导体棒MN,拉动MN使它以速度v向右匀速运动,如果导轨和金属棒都是粗细相同的均匀导体,电阻率都相同,那么MN运动过程中,闭合回路的(  )
A.感应电动势和感应电流都保持不变
B.感应电动势和感应电流都增大
C.感应电动势逐渐增大,感应电流不变
D.感应电动势逐渐增大,感应电流无法确定

分析 MN向右匀速平动时,有效的切割长度随时间在增大,根据数学知识得到有效切割长度L与时间t的关系式,即可判断其变化.
根据电阻定律得到回路中电阻与时间的关系,再由欧姆定律得到感应电流与时间的关系,再判断感应电流大小如何变化.

解答 解:①设导轨夹角为α,MN从O点开始运动时间为t,则ON=vt,有效切割的长度为:L=MN=vt•tanα
感应电动势为:E=$\frac{B△S}{t}$=$\frac{B•\frac{1}{2}vt•vt•tanα}{t}$=$\frac{1}{2}$Bv2t•tanα,故感应电动势随时间增大而逐渐增大;
②闭合电路的总电阻为:R=ρ$\frac{L}{S}$=ρ$\frac{vt}{S}$(1+tanα+$\frac{1}{cosα}$)=$\frac{ρvt}{S}$(1+$\frac{sinα+1}{cosα}$),
因此感应电流为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{\frac{1}{2}B{v}^{2}t•tanα}{\frac{ρvt}{S}(1+\frac{sinα+1}{cosα})}$=$\frac{BvSsinα}{2ρ(cosα+sinα+1)}$,可知I与t无关,所以感应电流保持不变;
由①②的分析可知:ABD错误,C正确;
故选:C.

点评 本题的解题关键是运用法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电阻定律得到感应电动势、感应电流的表达式,再分析其变化情况,不能想当然认为感应电动势增大,感应电流也增大,要注意回路中的电阻也增大,不能犯低级错误.

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