【题目】导体切割磁感线的运动可以从不同角度来认识。如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路。已知磁场的磁感应强度为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L。
(1)通过法拉第电磁感应定律推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv。
(2)从微观角度看,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用。为了方便,可认为导线MN中的自由电荷为正电荷。
a.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。如果移送电荷q时非静电力所做的功为W,那么电动势。请据此推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv。
b.导体切割磁感线时,产生的电能是通过外力克服安培力做功转化而来的。但我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请通过计算分析说明。
【答案】(1)(2)a.见解析b.在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用
【解析】(1)在t时间内,导线MN的位移
线框的面积变化量是
则穿过闭合电路的磁通量的变化量是
根据法拉第电磁感应定律
(2)a.导线MN切割磁感线时相当于电源,由右手定则可以判断M为正极,N为负极,所以自由电荷沿导体棒由N向M定向移动,自由电荷实际的速度方向和所受洛伦兹力的方向如图1所示。将f沿导线方向和垂直导线方向分解为f1和f2,其中f1为非静电力,如图2所示。设自由电荷的电荷量为q,则,自由电荷在从N移动到M,f1做的功,所以导线MN切割磁感线产生的电动势。
b.设自由电荷沿导线MN定向移动的速率为。在时间内,自由电荷沿导线MN定向移动的距离,垂直导线方向移动的距离。所以在这段时间内: 做正功, ; 做负功, 。因此,即导线MN中一个自由电荷所受的洛伦兹力做功为零。
做正功,宏观上表现为“电动势”,使电路获得电能; 做负功,宏观上表现为安培力做负功,阻碍导线MN运动,消耗机械能。大量自由电荷所受洛伦兹力做功的宏观表现是将机械能转化为等量的电能,在此过程中洛伦兹力通过两个分力做功起到“传递”能量的作用。
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【题目】如图所示,发电机内部线圈处于磁铁和圆柱形铁芯之间的径向磁场中,磁铁的N、S极间的过渡区域宽度很小,可忽略不计.线圈的匝数为n,面积为S,总电阻为r,线圈所在位置的磁感应强度大小为B. 当线圈以角速度ω匀速转动时,额定电压为U、电阻为R的小灯泡在电路中恰能正常发光,则( )
A. 感应电动势的最大值为nBSω
B. 感应电动势的有效值是nBSω
C. 感应电动势的有效值是U
D. 转动过程中线圈中的磁通量始终为零
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T,边长L=10 cm的正方形线圈共100匝,线圈总电阻r=1 Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=2π rad/s,外电路中的电阻R=4 Ω,求:
(1)感应电动势的最大值;
(2)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°时的瞬时感应电动势;
(3)由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60°的过程中产生的平均感应电动势;
(4)交流电压表的示数;
(5)线圈转动一周产生的总热量;
(6)在周期内通过电阻R的电荷量.
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【题目】额定功率P=80kW的汽车,在某平直公路上行驶的最大速度vm=20m/s,汽车的质量m=2×103kg。如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小a=2 m/s2,达到额定功率后即保持不变,整个运动过程中阻力不变,(g取10m/s2),
求:(1)汽车所受的阻力f;
(2)匀加速直线运动的时间t1;
(3)汽车由静止加速到速度v=8m/s的过程中,牵引力做的功W。
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【题目】轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的近地点,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )
A. 在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
B. 在轨道Ⅱ上经过A的速度等于在轨道Ⅰ上经过A的速度
C. 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期
D. 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度
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【题目】如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为光敏电阻,C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若增大照射光强度,则
A. 电压表的示数增大
B. 小灯泡的功率减小
C. 电容器上的电荷量增加
D. 两表示数变化量的比值||不变
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【题目】如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动,g取10m/s2,则
A. A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小F=10N
B. A与墙壁碰撞的过程中没有能量损失
C. A、B碰撞后的速度v=3m/s
D. A、B滑上圆弧轨道的最大高度h=0.45m
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