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1. 如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动,
时,磁感应强度为
, 此时MN到达的位置恰好使MDEN构成一个边长为d的正方形,为使MN棒中不产生感应电流,从
时开始,请推导在这种情况下B与t的定量关系式
。
【考点】
导体切割磁感线时的感应电动势;
【答案】
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综合题
普通
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1. 传统航空母舰的阻拦系统原理如图甲所示,飞机着舰时,通过阻拦索对飞机施加作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止。新一代航母阻拦系统的研制,则从阻拦索阻拦转向了引入电磁学模型的电磁阻拦技术,其基本原理如图乙所示,飞机着舰时钩住轨道上的一根金属棒并关闭动力系统,在磁场中共同滑行减速。金属棒在导轨间宽为d,飞机质量为M,金属棒质量为m,飞机着舰钩住金属棒后与金属棒以共同速度v
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进入磁场。轨道端点MP间电阻为R,金属棒电阻为r,不计其它电阻,且飞机阻拦索与金属棒绝缘。轨道间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度为B。金属棒运动L后飞机停下,测得此过程电阻R上产生焦耳热为Q,求:
(1)
通过金属棒的最大电流;
(2)
通过金属棒的电荷量;
(3)
飞机和金属棒克服摩擦阻力和空气阻力所做的总功。
综合题
普通
2. 如图甲是法拉第圆盘发电机的实物图,图乙是其原理图。由图乙可知,法拉第圆盘发电机的铜盘安装在水平转轴上,铜盘中心与转轴重合,它的盘面全部处在一个磁感应强度为B的匀强磁场之中。两块铜刷C、D分别与转轴和铜盘边缘接触。用外力驱动铜盘转动时,闭合开关S,电阻R上就有持续的电流通过。
(1)
当圆盘按图乙所示的方向转动时,通过电阻R的电流方向如何?
(2)
已知圆盘的半径为a,圆盘匀速转动的角速度为ω。求这台发电机的电动势是多少?
(3)
电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置。请简要说明:法拉第圆盘匀速转动时产生电动势的非静电力是什么力?是如何实现能量转化的?
综合题
普通
3. 如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定于同一水平面内,导轨电阻不计,其间距为
。左端通过导线连接一个R=1.5Ω的定值电阻,整个导轨处在磁感应强度大小
, 方向竖直向下的匀强磁场中,质量
、电阻
长度为1m的匀质金属杆垂直导轨放置,且与导轨接触良好。在杆的中点施加一个垂直杆的水平拉力F,使杆由静止开始运动,拉力F的功率P=2W保持不变,当杆的速度
时撤去拉力F。求:
(1)
杆的速度为4m/s时,杆的加速度的大小;
(2)
从撤去拉力F到杆停下整个过程中,杆上产生的热量
;
(3)
从撤去拉力F到杆停下整个过程中,杆滑动的位移大小x。
综合题
普通
1. 我国自主研制的C919 飞机机长38.9米、翼展35.8米,北京地区地磁场的竖直分量约为4.5×10
-5
T,水平分量约为:3.0×10
-5
T。该机在北京郊区水平试飞速度为声速(约 330m/s) 的0.8倍。有关C919飞机的说法正确的是( )
A.
C919飞机往北飞的时候,西面机翼的电势较低。两侧机翼的最大电势差约为0.42伏
B.
C919飞机往南飞的时候,西面机翼的电势较低。两侧机翼的最大电势差约为0.26伏
C.
无论C919飞机往哪个方向飞,都是左边机翼的电势较低。两侧机翼的最大电势差约为0.26伏
D.
无论C919飞机往哪个方向飞,都是右边机翼的电势较低。两侧机翼的最大电势差约为0.42伏
单选题
普通
2. 如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料,不同粗细的导线绕制
Ⅰ为细导线
两线圈在距磁场上界面h高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面,运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界
设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为
、
,在磁场中运动时产生的热量分别为
、
不计空气阻力,已知线框电阻与导线长度成正比,与导线横截面积成反比,则( )
A.
,
B.
,
C.
,
D.
,
单选题
普通
3. 如图甲所示,发光竹蜻蜓是一种常见的儿童玩具,它在飞行时能够发光。某同学对竹蜻蜓的电路作如下简化:如图乙所示,半径为
导电圆环绕垂直于圆环平面、通过圆心
的金属轴
以角速度
逆时针匀速转动(俯视)。圆环上接有三根电阻均为
金属辐条
、
、
, 辐条互成
角。在圆环左半部分张角也为
角的范围内(两条虚线之间)分布着方向垂直圆环平面向下磁感应强度大小为
的匀强磁场,在转轴
与圆环的边缘之间通过电刷
、
与一个LED灯(二极管)相连。假设LED灯电阻也为
, 圆环电阻不计,从辐条
进入磁场开始计时,下列说法中正确的是( )
A.
金属辐条在磁场中旋转产生的是正弦式交变电流
B.
辐条
进入磁场中,
点电势小于
点电势
C.
辐条
在磁场中转动的过程中,
、
两端电压为
D.
辐条
在磁场中转动的过程中,通过辐条
的电流为
多选题
普通
1. 如图1所示,倾角为
的斜面上平行放置两根足够长金属导轨,间距为
, 导轨下端接一阻值为
的定值电阻,一质量为
的金属杆垂直放在导轨上,通过一根不可伸长的绝缘细绳跨过光滑定滑轮与质量为
的重物连接,整个空间有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小
. 已知金属杆与导轨间的动摩擦因数为
, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,除R外,其余电阻不计,
, g取
。现由静止释放重物,求:
(1)
刚释放重物的瞬间,金属杆的加速度大小;
(2)
金属杆的最大速度和达到最大速度后电阻R消耗的电功率;
(3)
若将定值电阻换成电容为C的电容器,如图2所示,电容器初始不带电,重新由静止释放重物,金属杆向上运动的加速度是否恒定?若恒定,请证明并求出加速度的表达式;若不恒定,也请证明。
解答题
困难
2. 如图甲所示,电阻
, 平行于斜面底边CD的导体棒AB电阻
, 放在倾角
足够长的光滑平行导轨上,导体棒AB的长度等于导轨宽度为
, PQCD区域内有垂直于导轨的匀强磁场,该区域面积
, 匀强磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。导体棒AB在
时由静止释放,在
时进入磁场区域,并恰好做匀速直线运动,重力加速度g取
,
, 不计空气阻力,求:
(1)
导体棒AB释放处与PQ的距离以及导体棒AB进入磁场时的感应电动势;
(2)
在前1.5s内电路中产生的内能。
解答题
普通
3. 如图所示,水平导体棒
的质量
, 长
, 接入电路的阻值
, 其两个端点分别搭接在竖直平行正对放置的两光滑金属圆环上,两圆环半径均为
, 电阻均不计。阻值为
的电阻
用导线(电阻可忽略)与圆环相连接,理想交流电压表V(未画出)接在电阻
两端。整个空间有磁感应强度大小
、方向竖直向下的匀强磁场。导体棒
在外力
作用下以速率
绕两圆环的中心轴
匀速转动。
时,导体棒
在圆环最低点,重力加速度
。
(1)
推导出电阻
两端电压随时间变化的表达式;
(2)
求
时间内,通过电阻
的电荷量和外力
做的功。
解答题
困难
1. 如图1所示,光滑的平行导电轨道水平固定在桌面上,轨道间连接一可变电阻,导体杆与轨道垂直并接触良好(不计杆和轨道的电阻),整个装置处在垂直于轨道平面向上的匀强磁场中。杆在水平向右的拉力作用下先后两次都由静止开始做匀加速直线运动,两次运动中拉力大小与速率的关系如图2所示。其中,第一次对应直线①,初始拉力大小为F
0
, 改变电阻阻值和磁感应强度大小后,第二次对应直线②,初始拉力大小为2F
0
, 两直线交点的纵坐标为3F
0
。若第一次和第二次运动中的磁感应强度大小之比为k、电阻的阻值之比为m、杆从静止开始运动相同位移的时间之比为n,则k、m、n可能为( )
A.
k = 2、m = 2、n = 2
B.
C.
D.
单选题
困难
2. 如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于
轴上,另一根由
、
、
三段直导轨组成,其中
段与
轴平行,导轨左端接入一电阻
。导轨上一金属棒
沿
轴正向以速度
保持匀速运动,
时刻通过坐标原点
,金属棒始终与
轴垂直。设运动过程中通过电阻的电流强度为
,金属棒受到安培力的大小为
,金属棒克服安培力做功的功率为
,电阻两端的电压为
,导轨与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的电阻。下列图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
多选题
普通
3. 如图所示,
平面的第一、三象限内以坐标原点O为圆心、半径为
的扇形区域充满方向垂直纸面向外的匀强磁场.边长为L的正方形金属框绕其始终在O点的顶点、在
平面内以角速度
顺时针匀速转动.
时刻,金属框开始进入第一象限.不考虑自感影响,关于金属框中感应电动势E随时间t变化规律的描述正确的是( )
A.
在
到
的过程中,E一直增大
B.
在
到
的过程中,E先增大后减小
C.
在
到
的过程中,E的变化率一直增大
D.
在
到
的过程中,E的变化率一直减小
多选题
困难