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文档简介
电磁感应处理方法举例 围绕着这两种产生的原因 具体的问题可分为下面三类 在电磁感应现象中 可将电动势的产生分为两类 一类是感生电动势 即是由于闭合线圈中的磁通量发生变化所引起的 另一类是动生电动势 即由导体棒在磁场中切割磁感线 导体棒的电荷由于受到洛沦兹力的作用而发生定向移动 从而在导体棒的两端产生电势差 一 b变化 s不变 1 如图所示 一个50匝的线圈的两端跟r 99 的电阻相连接 置于竖直向下的匀强磁场中 线圈的横截面积是20cm2 电阻为1 磁感应强度以100t s的变化率均匀减小 在这一过程中通过电阻r的电流为多大 二 b不变 s变化 2 如图所示 在竖直向下的磁感应强度为b的匀强磁场中 有两根水平放置相距l且足够长的平行金属导轨ab cd 在导体的ac端连接一阻值为r的电阻 一根垂直于导轨放置的金属棒ab 质量为m 导轨和金属棒的电阻及它们间的摩擦不计 若用恒力f沿水平向右拉棒运动 求金属棒的最大速度 二 b不变 s变化 3 如图所示 在水平面上有两条平行导轨mn pq 导轨间距离为l 匀强磁场垂直于导轨所在的平面 纸面 向里 磁感应强度的大小为b 两根金属杆1 2摆在导轨上 与导轨垂直 它们的质量和电阻分别为m1 m2和r1 r2 两杆与导轨接触良好 与导轨间的动摩擦因数皆为 已知杆1被外力拖动 以恒定的速度v0 沿导轨运动 达到稳定状态时 杆2也以恒定速度沿导轨运动 导轨间的电阻可忽略 求此时杆2的速度的大小 二 b不变 s变化 4 图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直面内的金属导轨 处在磁感应强度为b的匀强磁场中 磁场方向垂直导轨所在的平面 纸面 向里 导轨的a1b1与a2b2段是竖直的 距离为l1 c1d1与c2d2段也是竖直的 距离为l2 x1y1与x2y2两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆 质量分别为m1和m2 它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触 两杆与导轨构成的回路的总电阻为r f为作用于金属杆x1y1上的竖直向上的恒力 已知两杆运动到图示位置时 已匀速向上运动 求此时作用于两杆的重力的功率的大小 三 b变 s亦变 5 如图所示 两根平行金属导轨固定往水平桌面上 每根导轨每米的电阻为r0 0 10 m 导轨的端点p q用电阻可忽略的导线相连 两导轨间的距离l 0 20m 有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面 已知磁感应强度b与时间t的关系为b kt 比例系数k 0 020t s 一电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦地滑动 在滑动过程中保持与导轨垂直 在t 0时刻 金属杆紧靠在p q端 在外力作用下 杆以恒定的加速度从静止开始向导轨的另一端滑动 求在t 0 60s时金属杆所受的安培力 在处理有关电磁感应的问题时 最基础的处理方法还是对物理进
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