如图所示,螺线管横截面积为S,线圈匝数为N,电阻为R1,管内有水平向左的变化磁场.螺线管与足够长的平行金属导轨MN、PQ相连并固定在同一平面内,与水平面的夹角为

如图所示,螺线管横截面积为S,线圈匝数为N,电阻为R1,管内有水平向左的变化磁场.螺线管与足够长的平行金属导轨MN、PQ相连并固定在同一平面内,与水平面的夹角为

题型:不详难度:来源:
如图所示,螺线管横截面积为S,线圈匝数为N,电阻为R1,管内有水平向左的变化磁场.螺线管与足够长的平行金属导轨MN、PQ相连并固定在同一平面内,与水平面的夹角为θ,两导轨间距为L.导轨电阻忽略不计.导轨处于垂直斜面向上、磁感应强度为B0的匀强磁场中.金属杆ab垂直导轨,杆与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦滑动.已知金属杆ab的质量为m,电阻为R2,重力加速度为g.忽略螺线管磁场对金属杆ab的影响、忽略空气阻力.
(1)为使ab杆保持静止,求通过ab的电流的大小和方向;
(2)当ab杆保持静止时,求螺线管内磁场的磁感应强度B的变化率;
(3)若螺线管内方向向左的磁场的磁感应强度的变化率△B/△t=k(k>0).将金属杆ab由静止释放,杆将沿斜面向下运动.求当杆的速度为v时,杆的加速度大小.魔方格
答案
(1)以金属杆ab为研究对象,根据平衡条件mgsinθ-B0I L=0
得:I=
mg
B0L

通过ab杆电流方向为由b到a
(2)根据法拉第电磁感应定律E=N
△φ
△t
=NS
△B
△t

根据欧姆定律I=
E
R1+R2

△B
△t
=
mg(R1+R2)sinθ
B0LNS

(3)根据法拉第电磁感应定律E1=NS
△B
△t
=NSk

ab杆切割磁感线产生的电动势 E2=B0Lv 
总电动势     E=E1+E2
感应电流I′=
E
R1+R2

根据牛顿第二定律mgsinθ-F=ma
安培力        F=B0I′L           
所以a=gsinθ-
B0L(NSk+B0Lv)
m(R1+R2)

答:(1)电流的大小I=
mg
B0L
方向由b到a
(2)磁感应强度B的变化率
△B
△t
=
mg(R1+R2)sinθ
B0LNS

(3)杆的加速度安培力a=gsinθ-
B0L(NSk+B0Lv)
m(R1+R2)
举一反三
如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求地面对三棱柱支持力和摩擦力各为多少?魔方格
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边长为h的正方形金属导线框,从图所示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域,磁场方向垂直于线框平面,磁场区宽度等于H,H>h.从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中(  )
A.线框运动的方向始终是向下的
B.线框速度的大小不一定总是在增加
C.线框中总是有感应电流存在
D.线框受到的磁场力的合力的方向有时向上,有时向下
魔方格
题型:不详难度:| 查看答案
质量为M的圆环用细线(质量不计)悬挂着,将两个质量均为m的有孔小珠套在此环上且可以在环上做无摩擦的滑动,如图所示,今同时将两个小珠从环的顶部释放,并沿相反方向自由滑下,试求:
(1)在圆环不动的条件下,悬线中的张力T随cosθ(θ为小珠和大环圆心连线与竖直方向的夹角)变化的函数关系,并求出张力T的极小值及相应的cosθ值;
(2)小珠与圆环的质量比
m
M
至少为多大时圆环才有可能上升?魔方格
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如图所示,在真空中水平放置的平行板电容器两板间的电压为U1=200V,在距下板h=1.6cm的M点,带负电的液滴处于静止状态.如果使两板之间电压突然减小到U2=100V,取g=10m/s2.则带电液滴运动到极板上需要经历的时间t为多少?魔方格
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用一根长为l的丝线吊着一质量为m带电荷量为q的小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成370角.现突然将该电场方向变为向下但大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求:
(1)匀强电场的电场强度的大小?
(2)电场方向变为向下小球经过最低点时的瞬时速度多大?
(3)电场方向变为向下小球经过最低点时丝线对小球的拉力多大?魔方格
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