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名师备选题库(九)
A、线圈沿自身所在平面做匀速运动
B、线圈沿自身所在平面做加速运动
C、线圈绕任意一条直径做匀速转动
D、线圈绕任意一条直径做变速转动
在沿水平方向的匀强磁场中,有一圆形金属线圈可绕其直径的竖直轴自由转动。开始时线圈静止,线圈平面与磁场方向既不平行也不垂直,所成的锐角为α。在磁场开始增强后
的一个极短时间内,线圈平面( )。
A.维持不动
B.将向使α减小的方向转动
C.将向使α增大的方向转动
D.将转动,因不知磁场方向,不能确定口会增大还是会减小
由楞次定律可知,当磁场开始增强时,线圈平面转动的效果是为了减小线圈磁通量的增加,而线圈平面与磁场间的夹角越小时,通过的磁通量越小,所以将向使口减小的方向转动。
(1)通过cd杆的电流;
(2)使cd杆保持匀速运动,应对它施加外力的大小和方向。
B.向右平动
C.向上平动
D.向下平动
(1)磁感应强度的大小;
(2)线圈中感应电流的大小.
bc和ad切割磁感线产生的感应电动势为
代入式①得
设bc、ad在磁场中运动的时间为t,则线圈中通过感应电流的时间为2t.由焦耳定律知线圈中产生的热量是
Q=2tI2R
把式②代入上式得
因此,磁感应强度为
代入题给数值得
(2)线圈中的感应电流为
代入已知数值得
【解题指要】本题是一道电学的综合性计算题,它包含了电磁感应、闭合电路欧姆定律和
焦耳定律等知识点.
显然,当线圈右边bc进入磁场中时,切割磁感线,矩形线圈中有感应电流.同理,当线圈左边ad进入磁场中时,线圈中也有感应电流.两次电流的大小相等,通电时间相等,但在线圈中的绕行方向相反.有些考生在解本题时只考虑bc或ad中一条边进入磁场的感应电流而忽略了另一边进入磁场的感应电流.
因为线圈是电阻性的,所以电流的功全部转变为电阻上散发的热量.
在本题的条件下,解题结果与ab、cd的长度l1无关.
务必指出本题的条件是ab边的长度l1小于磁场的宽度l.如果l>l1,线圈中感应电流的通电
1如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B.有一宽度为b(bh)、长度为L、电阻为R、质量为m的矩形导线圈紧贴磁场区域的上边缘从静止起竖直下落,当线圈的PQ边到达磁场下边缘时,恰好开始做匀速运动设线圈进入磁场过程中,通过导体截面的电荷量为q1,产生的热量为Q1;线圈离开磁场过程中,通过导体截面的电荷量为q2,产生的热量为Q2则() Aq1Q2 DQ1Q2解析:选B.由于qItEt/Rn/R,进入磁场过程和离开过程的是一样的,所以q相同,所以B选项正确线圈出磁场时平均速度大于进磁场时的平均速度,出磁场时克服安培力做的功大于进磁场时克服安培力做的功,故Q1Q2,选项C、D错2.如图所示单匝三角形线圈PMN在直线边界的匀强磁场中,绕固定轴OO转动,转轴与边界重合,转轴把三角形PMN分成面积相等的两部分,t0时线圈的位置如图,规定逆时针方向为电流的正方向则下图中能正确反映线框中电流i与时间t的关系的是()解析:选A.由产生正弦交流电的条件为匀强磁场、匀速转动就可排除C、D选项再由t0时,磁通量最大,是从中性面开始转动,即I0,所以选A.3(2012泉州模拟)如图所示,倾角均为45的固定光滑金属直轨道ce和ce与半径为r的竖直光滑绝缘圆弧轨道abc和abc分别相切于c和c点,两切点与对应圆心的连线和竖直方向夹角均为45,e和e间接有阻值为R的电阻,矩形ccdd区域内存在与该平面垂直的磁场,磁感应强度BB0sineq blc(rc)(avs4alco1(f(2,x0)x),式中x为沿直轨道向下离开边界dd的距离,且cdx0,ddL,长度也为L、阻值为R的导体棒在外力作用下,从磁场边界dd沿直轨道向下匀速通过磁场,到达边界cc时撤去外力,导体棒恰能沿圆弧轨道通过最高处aa,金属轨道电阻及空气阻力均不计,重力加速度为g,求:(1)导体棒通过aa时速度v的大小;(2)导体棒匀速通过磁场时速度v0的大小;(3)导体棒匀速通过磁场过程中棒上产生的热量Q.解析:(1)设导体棒质量为m,恰好通过圆弧轨道最高处aa满足mgmeq f(v2,r)解得veq r(gr).(2)导体棒从边界cc运动到最高处aa过程中,根据机械能守恒定律得eq f(1,2)mveq oal(2,0)eq f(1,2)mv2mg(rrcos)解得v0eq r(3r(2)gr).(3)导体棒匀速通过磁场区域历时teq f(x0,v0)棒中正弦式交流电的感应电动势eBLv0B0Lv0sineq blc(rc)(avs4alco1(f(2,x0)v0t)棒中电流的最大值Imeq f(B0Lv0,2R)eq f(B0Lr(3r(2)gr),2R)棒中电流的有效值I有eq f(Im,r(2)eq f(B0Lr(3r(2)gr),2r(2)R)导体棒产生的热量QIeq oal(2,有)Rteq f(3r(2)Boal(2,0)L2x0gr,8Rv0).答案:见解析4如图所示,MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行金属导轨,相距l50 cm,导轨处在垂直纸面向里的磁感应强度B5 T的匀强磁场中一根电阻为r0.1 的金属棒ab可紧贴导轨左右运动两块平行的、相距d10 cm、长度L20 cm的水平放置的金属板A和C分别与两平行导轨相连接,图中跨接在两导轨间的电阻R0.4 ,其余电阻忽略不计已知当金属棒ab不动时,质量m10 g、带电量q1103 C的小球以某一速度v0沿金属板A和C的中线射入板间,恰能射出金属板(g取10 m/s2)(1)求小球的速度v0;(2)若使小球在金属板间不偏转,求金属棒ab的速度大小和方向;(3)若要使小球能从金属板间射出,则金属棒ab匀速运动的速度应满足什么条件?解析:(1)根据题意,小球在金属板间做平抛运动,水平位移为金属板长L20 cm,竖直位移等于eq f(d,2)5 cm,根据平抛运动规律:eq f(d,2)eq f(1,2)gt2eq f(d,2)eq f(1,2)geq blc(rc)(avs4alco1(f(L,v0)2v0L eq r(f(g,d)2 m/s.(2)欲使小球不偏转,须小球在金属板间受力平衡,根据题意应使金属棒ab切割磁感线应产生感应电动势,从而使金属板A、C带电,在板间产生匀强电扬,小球所受电场力大小等于小球的重力由于小球带负电,电场力向上,所以电场方向向下,A板必须带正电,金属棒ab的a点应为感应电动势的正极,根据右手定则,金属棒ab应向右运动设金属棒ab的的速度为v1,则:EBlv1金属板A、C间的电压:Ueq f(Blv1,Rr)R金属板A、C间的电场E场eq f(U,d)小球受力平衡:qE场mg0联立以上各式解得:v1eq f(mgRrd,qBlR)5 m/s.(3)当金属棒ab的速度增大时,小球所受电场力大于小球的重力,小球将向上做类平抛运动,设金属棒ab的速度达到v2,小球恰沿A金属板右边缘飞出根据小球运动的对称性,小球沿A板右边缘飞出和小球沿C板右边缘飞出,其运动加速度相同,故有:qE场mgmg根据上式中结果得到:v2eq f(2mgRrd,qBlR)10 m/s所以若小球能射出金属板间,则金属棒ab的速度大小:0v10 m/s(0v10 m/s也给分)方向向右答案:见解析5如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为d,导轨平面与水平面的夹角30,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上长为d的金属棒垂直于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m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右侧电路,灯泡的电阻RL3R,电阻箱电阻调到R6R,重力加速度为g.现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为Fmg的恒力,使金属棒由静止开始运动(1)求金属棒达到最大速度一半时的加速度;(2)若金属棒上滑距离为L时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始上滑4L的过程中,金属棒上产生的电热;(3)若改变R的阻值,当R为何值时,在金属棒达到最大速度后,R消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?解析:(1)金属棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时,金属棒达到最大速度,此后开始做匀速直线运动设最大速度为vm,金属棒达到最大速度的一半时的加速度为a,则速度达到最大时有FIdBmgsinIBdvm/R总R总RRRL/(RRL)3R由以上各式解得vmeq f(3mgR,2B2d2)金属棒达到最大速度的一半时,、由牛顿第二定律有FI半dBmgsinamaI半Bdvm/(2R总)I/2解得ag/4.(2)设整个电路放出的电热为Q,由能量守恒定律有F4LQmgsin4Leq f(1,2)mveq oal(2,m)代入上面的vm值,可得Q2mgLeq f(9m3g2R2,8B4d4)因R/R总1/3故金属棒放出的电热QReq f(1,3)Qeq f(2,3)mgLeq f(3m3g2R2,8B4d4).(3)R上消耗的功率PI2RR并RRL/(RRL)3RR/(R3R)IRIR并Ieq f(3R,3RR) Ieq f(3Rmg,23RRBd)Peq f(m2g2,4B2d2)eq f(9R2R,3RR2)当
B.通过线圈的磁通量达最大值
C.通过线圈的磁通量的变化率达最大值
D.线圈中的电动势为零
由安培力公式得Fbc=Fcd=IBL=1.0×10-2 N
用左手定则可知Fbc的方向垂直bc指向右下,Fcd的方向垂直cd指向右上,它们相互垂直,如图2-16所示.
根据力的合成法则知,合力F的大小为
F的方向水平向右.
向考生介绍一个有用的结论:一根通电折导线在匀强磁场中所受的磁
场力等于由这根导线的起点引向终点的直导线所受的磁场力.在本题的情形下,折线bcd所受的磁场力等于直线bd所受的磁场力.由此可见
显然直接用此结论解本题要方便得多,无需分别计算Fbc和Fcd,再用力的合成计算F.
