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16.如图所示,水平U形光滑框架,宽度为d=1m,MN间的电阻R=1.5Ω,导轨其它处电阻均不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻r=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向下.现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒的速度达到v=2m/s时,求:
(1)ab棒产生的感应电动势E;
(2)ab棒两端的电压Uab
(3)ab棒的加速度a.

分析 (1)根据法拉第电磁感应定律求解导体棒切割磁感线产生的电动势; 
(2)由闭合电路的欧姆定律可得感应电流,再求出路端电压即可;
(3)根据牛顿第二定律求解ab棒的加速度.

解答 解:(1)导体棒切割磁感线产生的电动势E=Bdv=0.2×1×2V=0.4V; 
(2)由闭合电路的欧姆定律可得感应电流I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{0.4}{1.5+0.5}$A=0.2A,
ab棒两端的电压为路端电压,则Uab=IR=0.2×1.5V=0.3V;
(3)根据牛顿第二定律可得:F-BId=ma,
解得:a=4.8m/s2
答:(1)ab棒产生的感应电动势为0.4V;
(2)ab棒两端的电压0.3V;
(3)ab棒的加速度4.8m/s2

点评 对于电磁感应现象中涉及电路问题的分析方法是:确定哪部分相对于电源,根据电路连接情况画出电路图,结合法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律、以及电功率的计算公式列方程求解.

练习册系列答案
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9.如图所示,水平金属圆盘置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,圆盘绕金属转轴OO′以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,铜盘的中心及边缘处分别用金属滑片与另一理想变压器的原线圈相连.已知圆盘半径为r,理想变压器原、副线圈匝数比为n,变压器的副线圈与一电阻为R的负载相连.不计铜盘及导线的电阻,则下列说法正确的是(  )
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4.(1)用螺旋测微器测一金属丝的直径,示数如图1所示,由图可读出金属丝的直径为1.556~1.559mm.
(2)现用20分度的游标卡尺测定某圆筒的内径,应选用A(填图中的A或B)测脚,卡尺上的示数如图2,可读出圆筒的内径为11.50mm.

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11.如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时adeb构成一个边长为L的正方形.棒的电阻为R,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0
(1)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量为k,同时保持棒静止.求棒中的感应电流的大小和方向.
(2)从图示位置,当棒以初速度v,向右做加速度为a的匀加速运动时,t=0时刻磁感应强度仍为B0,为使棒中无电流,从t=0时刻开始,磁感应强度B应随时间怎样变化(B与t的关系)?

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1.如图,两根足够长的固定的平行金属导轨位于倾角θ=30°的固定斜面上,导轨上、下端分别接有阻值R1=10Ω和R2=30Ω的电阻,导轨自身电阻忽略不计,导轨宽度L=2m,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.质量为m=0.1kg,电阻r=2.5Ω的金属棒ab在较高处由静止释放,金属棒ab在下滑过程中始终与导轨垂直且与导轨接触良好.当金属棒ab下滑高度h=3m时,速度恰好达到最大值.(g=10m/s2)求:
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(2)该过程通过电阻R1的电量q;
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