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水平放置的平行导轨左边接有电阻R=1.5Ω,轨道间距0.4m.且所在处有竖直向下的匀强磁场,磁场随时间变化的关系如图,金属棒ab横跨导轨两端,其电阻r=0.5Ω,棒ab与电阻R相距1m.整个系统始终处于静止状态求:
(1)当t=0.1s时通过金属棒ab的电流大小和方向;
(2)当t=0.3s时金属棒ab所受摩擦力的大小和方向.
分析:(1)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流,由楞次定律判断感应电流方向;
(2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流,由F=BIL求出导体棒受到的安培力,然后由平衡求出摩擦力.
解答:解:(1)由法拉第电磁感应定律得:
t=0.1s时感应电动势:E1=
△Φ
△t
=S
△B
△t
=0.4×1×
0.1-0
0.2
=0.2V
回路中感应电流:I=
E
R+r
=
0.2
1.5+0.5
A=0.1A

由楞次定律得ab中的感应电流由b向a;
(2)由法拉第电磁感应定律得:
t=0.3s时感应电动势:E2=
△Φ
△t
=S
△B
△t
=0.4×1×
0.2-0.1
0.3-0.2
=0.4V
回路中感应电流:I=
E
R+r
=
0.4
1.5+0.5
A=0.2A

金属棒ab受到的安培力:F=BIL=0.2×0.2×0.4N=0.016N,
由左手定则可知,安培力方向水平向左,
由平衡条件得:摩擦力f=F=0.016N,方向:水平向右.
答:(1)当t=0.1s时通过金属棒ab的电流大小是0.1A,方向:由b指向a;
(2)当t=0.3s时金属棒ab所受摩擦力的大小是0.016N,方向:水平向右.
点评:本题难度不大,是一道基础题,熟练应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力公式即可正确解题.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距L=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小,并指出a、b哪端电势高?
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小(说明:计算时可认为导体棒ab长为L=0.50m)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2006?盐城二模)如图1所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是水平放置的平行长直导轨,其间距L=0.2m,R是接在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,对ab棒施加一个大小为F=0.45N,方向水平向左的恒定拉力,使其从静止开始沿导轨滑动,过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,图2是棒的速度--时间图象,其中AO是图象在O点的切线,AB是图象的渐近线.

(1)除R以外,其余部分的电阻均不计,求R的阻值.
(2)当棒的位移为100m时,其速度已经达到了最大速度10m/s,求在此过程中电阻R上产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:

(2008?青岛二模)如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,试求:
(1)金属棒下滑的最大速度为多大?
(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,整个电路消耗的电功率P为多少?
(3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=3×10-4 kg、带电量为q=-1×10-4 C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,两个水平放置的平行光滑金属导轨之间得距离为L,电阻不计,左端串联一个定值电阻R,金属杆ab的电阻为r质量为m.匀强磁场的磁感应强度为B.杆在恒力F作用下由静止开始运动.
(1)杆的运动速度为v时,感应电动势及感应电流的大小.
(2)求出金属杆的最大速度(3)已知金属杆达到最大速度时运动位移为s,求此过程中电路产生的焦耳热Q.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在水平放置的平行导轨上,有一导体棒ab可在导轨上无摩擦滑动,闭合开关S时,ab棒将向
运动;要维持ab棒不动,则加于ab棒的外力方向应为

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