解:(1)设线框完全进入磁场前的最大值速度大小为v1.此时线框的重力和线框ab边受到的安培力平衡.令此时线框中的感应电流的大小为I1.应有 BI1L1=mg ① 由法拉第的电磁感应定律得 ② 由①②解得 ③ (2)从线框完全进入磁场到cd边刚到磁场区域下边界NN'的过程中.线框中无电流.故此过程中安培力对线框所做的功为零.所以整个过程磁场作用于线框的安培力所做的总功等于从开始到线框完全进入磁场所做的功. ④ 由动能定理得 ⑤ 把③式代入⑤式解得 ⑥ (3)设线框cd边刚穿出磁场区域下边界NN'时的速度大小为v2.则从线框完全进入磁场到cd边刚穿出磁场区域下边界NN'的过程中.由动能定理得 ⑦ 把③式代入⑦式解得 ⑧ 设线框的cd边刚出磁场时的感应电流的大小为.此时线框的加速度为a.且取向上为正方向.由安培力公式及牛顿第二定律得 ⑨ 由法拉第的电磁感应定律得 ⑩ 由⑧⑨⑩解得 方向竖直向上 ⑾ 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2013?太原一模)在图的平面直角坐标系xOy中有一圆心角θ为45°的扇形导线框OMN.绕垂直于线框平面的轴0以角速度ω沿逆时针方向匀速转动.第1象限和第Ⅱ象限内存在垂直xOy平面的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,方向如图所示.设线框中感应电流方向以逆时针为正,如图所示位置开始计时,那么能正确描述线框内感应电流i随时间t变化情况的是(  )

查看答案和解析>>

曾经流行过一种向自行车车头灯供电的小型交流发电机,图17-1-20为其结构示意图.图中NS是一对固定的磁极,abcd为固定在转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点,与ab边平行,它的一端有一半径R0=1.0 cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触.当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动.设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S=20 cm2,磁极间的磁场可视作匀强磁场,磁感应强度B=0.010 T,自行车车轮的半径R1=35 cm,小齿轮的半径R2=4.0 cm,大齿轮的半径R3=10.0cm(见图17-1-21).现从静止开始使大齿轮加速转动,问大齿轮的角速度为多大才能使发电机输出电压的有效值U=3.2 V?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)

        

图17-1-20                                图17-1-21

查看答案和解析>>

如图甲所示,空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R.线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域.在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行.设线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右.求:

(1)cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;

(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;

(3)在乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象,其中U0=BLv.

            

查看答案和解析>>

曾经流行过一种向自行车车头灯供电的小型交流发电机,图17-1-20为其结构示意图.图中NS是一对固定的磁极,abcd为固定在转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点,与ab边平行,它的一端有一半径R0=1.0 cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触.当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动.设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S=20 cm2,磁极间的磁场可视作匀强磁场,磁感应强度B=0.010 T,自行车车轮的半径R1=35 cm,小齿轮的半径R2=4.0 cm,大齿轮的半径R3=10.0cm(见图17-1-21).现从静止开始使大齿轮加速转动,问大齿轮的角速度为多大才能使发电机输出电压的有效值U=3.2 V?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)

        

图17-1-20                                图17-1-21

查看答案和解析>>

如图甲所示,空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R。线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域。在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行。设线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右。求:  
(1)cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;
(2)线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;
(3)在下面的乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象。其中U0=BLv。 

查看答案和解析>>


同步练习册答案