如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,

如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,

题型:不详难度:来源:
如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动.此时abed构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计.开始时磁感应强度为B0
(1)若保持磁感应强度B0不变,欲使ab在水平外力F作用下向右以v0匀速运动,则F的大小、方向如何?
(2)若从t=0时刻起,磁感应强度均匀增加,每秒增加量为k,同时保持棒静止,求棒中的感应电流大小和方向.
(3)在上述(2)的情况下,棒始终保持静止,当t=t1时,垂直于棒的水平拉力为多大?
(4)若从t=0时刻起,磁感应强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感应强度怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)魔方格
答案
(1)对棒受力分析,外力与安培力相平衡,
而安培力的大小为F=BIL
法拉第电磁感应定律,得切割感应电动势为E=BLv0
闭合电路欧姆定律得,I=
E
R+r

由上综合而得,F=
B02L2v0
r

根据右手定则可知,安培力的方向水平向左,因此外力的方向水平向右.   
(2)由题得:磁感应强度B的变化率
△B
△t 
=kT/s,由法拉第电磁感应定律知:
回路中感应电动势  E=
△?
△t
=
△B?S
△t
=kL2
感应电流    I=
kL2
r

根据楞次定律知感应电流方向为逆时针,即由b→a→d→e.
(3)当t=t1时,B=B0+kt1
安培力大小为F=BIL
棒的水平拉力  F=F=
(B0+kt1)kL3
r

(4)为了使棒中不产生感应电流,则回路中总磁通量不变.
t=0时刻,回路中磁通量为B0L2  
设t时刻磁感应强度为B,此时回路中磁通量为BL(L+vt)
应有  BL(L+vt)=B0L2  
则B=
B0L
L+vt

磁感应强度随时间的变化规律是B=
B0L
L+vt
 
答:(1)水平外力F的大小F=
B02L2v0
r
,方向向右;
(2)棒中的感应电流大小为
kL2
r
,感应电流的方向为逆时针;
(3)棒始终保持静止,t=t1秒时需加的垂直于水平拉力为
(B0+kt1)kL3
r

(4)磁感应强度B的表达式为B=
B0L
L+vt
举一反三
如图所示,一导线弯成边长为a的等边三角形闭合回路.虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面.回路以速度v向右匀速进入磁场,AC边始终与MN垂直.从C点到达边界开始到A点进入磁场为止,下列结论正确的是(  )
A.感应电流方向发生改变
B.AC段导线始终不受安培力
C.感应电动势最大值为


3
2
Bav
D.感应电动势平均值为


3
4
Bav
魔方格
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如图所示,电路中L1、L2、L3是三盏完全相同的白炽小灯泡,把它们串联后接在电压为6V的电源上,三个小灯泡都正常发光,后来三个小灯泡都不亮了,用电压表接ac两端时,示数是6V;接bd两端时,电压表示数为零.接ab两端时,示数也为零.导线连接良好,则灯丝烧断的小灯泡是(  )
A.仅是L1B.仅是L2C.L1和L2D.L2和L3
魔方格
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如图所示,电路中开关K1接1,K2断开时,A灯最亮,B、D最暗且亮度相同.现在将K1接2,并将K2闭合,则(  )
A.A灯最亮,B灯最暗B.C灯最亮,B灯最暗
C.A灯最暗,C灯最亮D.A灯最亮,D灯最暗
魔方格
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某学生在研究串联电路电压特点的实验时,接成如右图所示的电路,接通S后,他将高内阻的电压表并联在A、C两点间的电压表读数为U,当并联在A、B两点间时,电压表读数也为U,当并联在B、C两点间时,电压表的读数为零,则出现此种情况的原因可能是(  )
A.A、B间断路B.B、C间断路C.A、B间短路D.B、C间短路
魔方格
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如图所示,电源电动势为E,内阻为r,电流表、电压表均为理想电表,S1、S2均闭合时,平行金属板中带电质点P恰处于静止状态,则(  )
A.仅断开S1,质点P将向下运动
B.仅断开S2,质点P将向上运动
C.S1、S2仍闭合,滑动变阻器R4滑片向下移动,则电流表读数变大,电压表读数变小
D.S1、S2仍闭合,滑动变阻器R4滑片向上移动,电源输出功率可能增大,电源供电效率可能减少
魔方格
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