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电磁感应汇编
1、两根足够长的光滑平行导轨与水平面的夹角θ=30°,宽度L=0.2m,导轨间有与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如图所示,在导轨间接有R=0.2Ω的电阻,一质量m=0.01kg、电阻不计的导体棒ab,与导轨垂直放置,无初速释放后与导轨保持良好接触并能沿导轨向下滑动。(g取10m/s2)
(1)求ab棒的最大速度。
(2)若将电阻R换成平行板电容器,其他条件不变,试判定棒的运动性质。若电容C=1F,求棒释放后4s内系统损失的机械能。
2、如图所示,电阻不计的两光滑金属导轨相距L,放在水平绝缘桌面上,半径为R的l/4圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐。两金属棒ab、cd垂直于两导轨且与导轨接触良好。棒ab质量为2 m,电阻为r,棒cd的质量为m,电阻为r。重力加速度为g。开始时棒cd静止在水平直导轨上,棒ab从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后与棒cd始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上。棒ab与棒cd落地点到桌面边缘的水平距离之比为1:3。求:
(1)棒ab和棒cd离开导轨时的速度大小;
(2)棒cd在水平导轨上的最大加速度;
(3)两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热。
3、如图所示,两足够长光滑金属导轨,导轨间距离为L电阻忽略不计导轨上端接电动势E,内阻的电源导体棒ab水平e、g与导轨整个装置匀强磁场,磁感应强度B,方向垂直于纸面向外。已知接通开关S后,导体棒ab由静止(1)导体棒ab导体棒ab速度;
(2)导体棒ab速度
(3)导体棒ab速度Ω的正方形单匝金属线框abcd,置于倾角α=300的绝缘斜面上,ab边沿水平方向,线框的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t按图乙所示的规律周期性变化,若线框在斜面上始终保持静止,取g=l0m/s2.试求:
(1)在O~2.0x10一2s时间内线框中产生的感应电流大小;
(2)在t=1.0xl0一2s时线框受到斜面的摩擦力;
(3)一个周期内感应电流在线框中产生的平均电功率.
5、光滑U型金属框架宽为L,足够长,其上放一质量为m的金属棒ab,左端连接有一电容为C的电容器,现给棒一个初速v0,使棒始终垂直框架并沿框架运动,如图所示。求导体棒的最终速度。
6、在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n = 1500匝,横截面积S = 20cm2。螺线管导线电阻r = 1.0Ω,R1 = 4.0Ω,R2 = 5.0Ω,C=30μF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化。求:
(1)求螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合S,电路中的电流稳定后,
求电阻R1的电功率;
(3)S断开后,求流经R2的电量。
7、如图所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=1m,导轨平面与水平面成37°角,导轨上端接一阻值为R=0.80的电阻。轨道所在空间有垂直轨道平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T。现有一质量为m=0.20kg、电阻r=0.20的金属棒放在导轨最上端,棒与导轨垂直并始终保持良好接触,他们之间的动摩擦因数为。棒ab从最上端由静止开始释放。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)棒在下滑的过程中最大速度是多少?
(2)当棒的速度v=2m/s时,它的加速度是多少?
如图所示,足够长的U形导体框架的宽L=1.0m,电阻忽略不计,其所在平面与水平面成B=1.0T的匀强磁场方向垂直于m=1.0Kg,有效电阻r=1.0MN垂直跨放在U形框架上,框架上端接有R=1.0Ω的定值电阻。该导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5。
(1)导体棒由静
(2)若导体棒由静q=3.0C,则此过程中
9、如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角的绝缘斜面上,两导轨间距L=1m,导轨的电阻可忽略,M、P两点间接有阻值为R=0.3Ω的电阻,一根质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好,整套装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下。自图示位置起,杆受到大小为(式中为杆运动的速度,力F的单位为N)、方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大。g取10m/s2,sin37°=0.6.
(1)试判断金属杆在匀强磁场中做何运动,并请写出推理过程;
(2)求金属杆自静止开始下滑通过位移m所需的时间和该过程
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